Un nuevo estudio ha explorado cómo los modos cuasinormales (QNM) de los agujeros negros, las "ondas" que emiten tras una perturbación, pueden utilizarse para inferir las propiedades de estos objetos y el espacio-tiempo que los rodea. El trabajo compara dos enfoques: uno basado en un modelo específico de métrica (la parametrización de Konoplya-Rezzolla-Zhidenko) y otro "agnóstico" a la métrica, que se centra en propiedades locales cerca del anillo de luz. Ambos modelos se aplicaron a datos simulados y a la observación real de ondas gravitacionales GW250114, mostrando consistencia con la métrica de Kerr de la relatividad general.
La investigación conecta un método eikonal calibrado, que relaciona los cambios en los modos cuasinormales con propiedades métricas locales cerca del anillo de luz, con la métrica subyacente de un agujero negro rotante. Mediante inferencia bayesiana, se analizaron tanto parámetros individuales como múltiples simultáneamente. Se encontró que las suposiciones previas (priors) en los coeficientes específicos de la métrica pueden generar priors no uniformes y sesgados en las cantidades métricas locales. Sin embargo, para inyecciones de datos compatibles con la relatividad general, ambos modelos son consistentes con la métrica de Kerr y producen resultados similares para la frecuencia orbital y el exponente de Lyapunov.
Para escenarios que representan desviaciones de la relatividad general, los análisis de un solo parámetro pueden fallar en recuperar las desviaciones locales inyectadas, y en el caso específico de la métrica, pueden sesgar la reconstrucción global. Los análisis multiparamétricos de ambos modelos, aunque introducen degeneraciones y diferencias en los parámetros marginalizados, ofrecen restricciones consistentes, lo que sugiere una robustez suficiente. La aplicación de este marco a la información posterior del análisis de la fase de "ringdown" de GW250114 confirma que ambos modelos son consistentes con la métrica de Kerr de la relatividad general, reforzando nuestra comprensión de estos fenómenos extremos.