Lesson 16 引力波的功率

约 1385 字大约 5 分钟

2026-04-17

继续说引力波.

仍然回忆电磁场的 lagrangian，

\begin{aligned} \mathcal{L} &= -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}+eA_\mu J^\mu\\\\ &= -\frac{1}{4}(\partial_\mu A_\nu-\partial_\nu A_\mu)(\partial^\mu A^\nu-\partial^\nu A^\mu)-eA_\mu J^\mu\\\\ &= -\frac{1}{2}(\partial_0A_i-\partial_iA_0)(\partial^0A^i-\partial^iA^0)-\frac{1}{4}(\partial_i A_j-\partial_j A_i)(\partial^i A^j-\partial^j A^i)+eA_iJ^i+eA_0J^0 \end{aligned}

Langrange 方程是

\partial_\mu\frac{\delta\mathcal{L}}{\delta\partial_\mu A_\nu} - \frac{\delta\mathcal{L}}{\delta A_\nu} = 0

代入，两个方程 (规范条件和 Lagrange 方程) 分别是

\begin{aligned} &\partial_\mu\partial^\mu A^\nu+eJ^\nu=0\\\\ &\partial_\mu A^\mu=0 \end{aligned}

于是解得

A^\nu(x,t) = \int\text{d}^3x'\text{d}t'\cdot G(\vec{x}-\vec{x}',t-t')J^\nu(x',t')

无源的情况下， $J=0$ ， $A^\nu=\varepsilon^\nu e^{\text{i}k_\mu x^\mu}+\varepsilon^{*\nu}e^{-\text{i}k_\mu x^\mu}$ . 如果 $\varepsilon^\mu\to \varepsilon^\mu+k^\mu\alpha$ ，且 $k_\mu\varepsilon^\mu=0$ ，那么这时候变换 $\varepsilon^\mu\to \varepsilon^\mu+k^\mu\alpha$ 仍然维持 $k_\mu\varepsilon^\mu=0$ 的关系. 对一个 $k^\mu=(k,0,0,k)$ 来说，可以通过 $\varepsilon\to\varepsilon+1/k\cdot k$ 的变换，将 $\varepsilon$ 变换到只有 $1,2$ 空间分量的形式，这两个分量分别表示光子的两种偏振.

对于引力波，

h_{ij}^{TT} = \begin{pmatrix} h_+ & h_\times & 0\\ h_\times & -h_- & 0\\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{ij}\cos\omega(t-z)

它产生的度规是

\text{d}s^2=\text{d}t^2+\text{d}z^2+[1+h_+\cos\omega(t-z)]\text{d}x^2+[1-h_+\cos\omega(t-z)]\text{d}y^2+2h_\times\cos\omega(t-z)\text{d}x\text{d}y

用 Green 函数的思路来看，

h_{\mu\nu}(x,t)=4G\int\frac{\text{d}^3x}{|\vec{x}-\vec{x}'|}S_{\mu\nu}(t-|\vec{x}-\vec{x}'|,\vec{x}),\quad S_{\mu\nu} = T_{\mu\nu}-\frac{1}{2}g_{\mu\nu}T

对于任意一个 source 产生的引力波，是将上述解投影到横向得到的，其中 $S$ 的第二项是一个纯 trace 的量，但是结果应该是无 trace 的，因此这一项的投影是零. 最终有

h_{ij}^{TT}(x,t)=4G\int\frac{\text{d}^3x}{|\vec{x}-\vec{x}'|}\Lambda_{ijkl}T_{kl}(t-|\vec{x}-\vec{x}'|,\vec{x}')

对于一个距离我们非常遥远的引力波源系统， $\vec{x}\gg\vec{x}'$ ，上式被化为

h_{ij}^{TT}(x,t) = \frac{4G}{r}\Lambda_{ijkl}(\hat{n})\int\text{d}^3\vec{x}'\cdot T_{kl}(t-r+\vec{x}'\cdot\hat{n},\vec{x}')

注意

这里不能把 $T$ 中间的 $x'$ 忽略掉，因为引力波由源的振荡产生，

T_{kl}\sim e^{\text{i}\omega(t-r+\vec{x}'\cdot\hat{n})}

这个项出现在相位上面，一点小变化会造成很大的影响，所以即使和 $r$ 同阶出现也不能忽略.

做一次 Fourier，

T_{kl}(t,\vec{x}) = \int\frac{\text{d}^4k}{(2\pi)^4}\tilde T_{kl}(\omega,\vec{k})e^{-\text{i}\omega k+\text{i}\vec{k}\cdot\vec{x}}

变换回去，

\begin{aligned} &\int\frac{\text{d}\omega}{2\pi}\int\frac{\text{d}^3\vec{k}}{(2\pi)^3}\tilde T_{kl}(\omega ,k)\int\text{d}^3\vec{x}' e^{-\text{i}\omega(t-r+\vec{x}'\cdot\hat{n})+\text{i}\vec{k}\cdot\vec{x}'}\\\\ &= \int\frac{\text{d}\omega}{2\pi}\tilde T_{kl}(\omega,\omega\hat{n})e^{-\text{i}\omega(t-r)} \end{aligned}

于是

h_{ij}^{TT}(t,\vec{x}) = \frac{4G}{r}\Lambda_{ijkl}(\hat{n})\int_{-\infty}^\infty\frac{\text{d}\omega}{2\pi}\tilde T_{kl}(\omega,\omega\hat{n})e^{-\text{i}\omega(t-r)}

回忆我们之前电磁学中的多极展开，我们有 $\alpha^2\sim1/137^2$ 作为每一级之间的量级差异，只有在这种时候才能做展开；在我们这里也可以实现某种多极展开.

\begin{aligned} &e^{-\text{i}\omega(t-r+\vec{x}'\cdot\hat{n})} = e^{-\text{i}\omega(t-r)}[1-\text{i}\omega x'^in^i+\cdots]\\\\ &T_{kl}(t-r+\vec{x}'\cdot\hat{n},\vec{x}') = T_{kl}(t-r,\vec{x}')+(\vec{x}'\cdot\hat{n})\partial_0T_{kl}+\frac{1}{2}(\vec{x}'\cdot\hat{n})^2\partial_0^2T_{kl}+\cdots \end{aligned}

Moments (矩)：

\begin{aligned} &S^{ij}(t)=\int\text{d}^3x\cdot T^{ij}(t,x)\\\\ &S^{ij,k}(t) = \int\text{d}^3x\cdot T^{ij}(t,x)x^k\\\\ &S^{ij,kl}(t) = \int\text{d}^3x\cdot T^{ij}(t,x)x^kx^l \end{aligned}

利用矩改写引力波的表达式，

h_{ij}^{TT}(t,\vec{x}) = \frac{4G}{r}\Lambda_{ijkl}(\hat{n})[S^{kl}+n_m\dot{S}^{kl,m}+\frac{1}{2}n_{mp}\ddot{S}^{kl,mp}+\cdots]

对于上面定义的 $T_{kl}$ (动量流密度) 的矩，同理可以定义能量密度和动量密度的矩，形如

M^{ij}=\int\text{d}^3x\cdot T^{00}(t,\vec{x})x^ix^j,\quad P^{i,jk}=\int\text{d}^3x\cdot T^{0i}(t,\vec{x})x^jx^k

由 $\partial_\mu T^{\mu\nu}=0$ ，得到 $\partial_0T^{00}=-\partial_iT^{0i}$ 和 $\partial_0T^{0i}=-\partial_jT^{ij}$ . 先算能量的矩，由守恒很容易知道 $\dot{M}=0$ . 但是一阶矩的导数是

\dot{M}^i = \int\text{d}^3x\cdot x^i\partial_0T^{00} = -\int\text{d}^3x\cdot x^i\partial_jT^{0j} = \int\text{d}^3x\delta^i{}_jT^{0j}=P^i

其中，第三个等号来源于一个分部积分.

同理一直往下算，有

\dot{M}^{ij} = P^{i,j}+P^{j,i},\quad \dot{P}^{i,j}=S^{ij},\quad\cdots

最终得到比较重要的一个式子：

S^{ij} = \frac{1}{2}\ddot{M}^{ij}

因此，

[h_{ij}^{TT}(t,\vec{x})]_{\text{quad}}=\frac{2G}{r}\Lambda_{ijkl}(\hat{n})\ddot{M}^{kl}(t-r)

定义 $Q^{kl}\equiv M^{kl}-\delta^{kl}M^i{}_i/3$ ，那么

[h_{ij}^{TT}(t,\vec{x})]_{\text{quad}}=\frac{2G}{r}\ddot{Q}^{TT}_{ij}(t-r)

讨论引力波的能量问题. 对场方程展开到二阶，

R^{(1)\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta^{\mu\nu}R^{(1)}+h^{\mu\nu}R^{(1)}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}h^{\lambda\rho}R^{(1)}_{\lambda\rho}+R^{(2)}_{\mu\nu}-\frac{1}{2}\eta_{\mu\nu}\eta^{\lambda\rho}R^{(2)}_{\lambda\rho} = 8\pi GT^{\mu\nu}

更新日志

2026/4/20 18:06

查看所有更新日志

a41eb-feat(note): add GR lesson 16于 2026/4/20
4423d-fix(latex): remove于 2026/4/20

版权所有

版权归属：physnya

许可证：署名-非商业性-相同方式共享 4.0 国际 (CC-BY-NC-SA-4.0)