Вычислены темпы эмиссии и поглощения гравитонов атомами водорода. Темп поглощения пропорционален числу атомов и гравитонной светимости. Межзвёздный и межгалактический водород обилен, а гравитонная светимость Солнца и типичных звёзд (эВ–кэВ) перекрывается с резонансными частотами водорода, что позволяет предложить метод измерения гравитонной светимости разных областей. Метод основан на отношении фотонных светимостей от межзвёздного водорода, которое выявляет разницу спиральности: 1 для фотонов против 2 для гравитонов. Отношение чувствительно к источникам гравитационного излучения и даёт способ оценки их интенсивности, восполняя недостаток наблюдательных данных.
Водород — самый распространённый элемент. Его атомы подобны антеннам: излучают и поглощают свет на строго определённых частотах. Эйнштейн предсказал, что пространство-время может рябить — это гравитационные волны. Оказалось, облака водорода способны улавливать и их: энергия гравитонов от обычных звёзд точно совпадает с резонансом атомов водорода. Атом, получив энергию, отдаёт её либо светом, либо гравитационной волной. Сравнивая свечение облака с ожидаемым, учёные вычисляют долю, ушедшую в гравитацию. Так можно регистрировать гравитационные толчки от любых объектов — от одиночных звёзд до слияний чёрных дыр — и строить гравитационную карту Вселенной.
🎯 Гравитоны закручены в пространстве вдвое сильнее фотонов, из-за чего гравитационные волны исключительно слабо взаимодействуют с веществом.
🎬 В фильме «Интерстеллар» герои общаются через гравитацию. Новый метод показывает: улавливать гравитационный шёпот далёких звёзд можно с помощью обычного водорода.