Investigadores proponen una mejora significativa para los detectores de ondas gravitacionales de alta frecuencia, conocidos como barras Weber magnéticas. Estos dispositivos buscan detectar deformaciones mecánicas en grandes imanes inducidas por el paso de una onda gravitacional. La nueva propuesta incorpora configuraciones de campo magnético con fuertes gradientes, como los arrays de Halbach, que, aunque presentan menores intensidades de campo, aumentan la eficacia del detector al maximizar la interacción con la onda gravitacional.
El estudio se centra en la detección de señales de corta duración y baja coherencia, particularmente el periodo de "ring-down" de resonadores mecánicos, que son algunos de los eventos más desafiantes pero realistas. Los resultados indican que, con la tecnología actual, este sistema podría alcanzar sensibilidades de $S_h^{1/2} \simeq 10^{-21}/\sqrt{\text{Hz}}$ en un amplio rango de frecuencias alrededor de picos de resonancia de $\sim 10$ kHz. Para búsquedas de banda ancha en frecuencias más altas, la sensibilidad estimada es de $S_h^{1/2} \simeq 5 \cdot 10^{-20}/\sqrt{\text{Hz}}$.
Los autores también discuten posibles mejoras futuras que permitirían alcanzar sensibilidades de $S_h^{1/2} \simeq (10^{-23} - 10^{-21})/\sqrt{\text{Hz}}$ en una búsqueda de banda ancha que cubra desde los 10 kHz hasta el rango de MHz. Este avance es crucial para explorar el universo gravitacional en un espectro de frecuencias diferente al de los detectores actuales como LIGO o Virgo, abriendo la puerta a la detección de fenómenos astrofísicos como la coalescencia de agujeros negros de masa intermedia o procesos en los primeros instantes del universo.