Cuando se propaga a través del vacío, las ondas gravitacionales son similares a la luz, por lo que es de esperar que se dispersen los objetos pesados que actúan como lentes gravitacionales.
Dado que para cualquier amplitud realista de ondas gravitacionales son casi perfectamente lineales, interferirán de manera muy convencional. Contrariamente a la respuesta de Anónimo, el hecho de que la amplitud sea (por definición) positiva no evita que haya interferencia destructiva: las ondas EM tampoco pueden tener amplitud negativa, pero las ondas gravitacionales y EM pueden tener una excursión negativa en el componente que está variable, que es la tensión de la onda gravitacional en alguna dirección particular en ángulo recto con la dirección de propagación. Lo que podría ser negativo en el caso EM pero no en la onda gravitacional es la cantidad de carga (cf masa) en los puntos dentro de la fuente. Eso significa que, si bien las ondas EM se generan al invertir los dipolos eléctricos (+/- alterna con – / +), las ondas gravitacionales se generan alternando cuadrupolos de masa (- alterna con |). Esto significa que para las ondas EM las dos polarizaciones están separadas 90 °, mientras que para las ondas gravitacionales están separadas 45 ° (+ y x), lo que hace una ligera diferencia cuando se busca interferencia destructiva, porque debe asegurarse de que Las polarizaciones son coincidentes y las fases son opuestas.
Si tiene una distribución de masa cuasi uniforme (p. Ej., Del polvo), hay un índice de refracción de [matemática] n-1 = 2 \ pi G \ rho / \ omega ^ 2 [/ matemática] – vea el índice de refracción para escalar , ondas electromagnéticas y gravitacionales en campos gravitacionales débiles. Es decir, la masa ralentiza las ondas gravitacionales, pero hay mucha dispersión (óptica).
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