En présence d'une onde gravitationnelle faible (GW) arrière-plan, astrophysique
les systèmes binaires agissent comme des résonateurs de haute qualité, avec un transfert efficace de
l'énergie et l'impulsion entre l'orbite et un GW harmonique conduisant à potentiellement
perturbations orbitales détectables. Dans ce travail, nous développons et appliquons un roman
cadre de modélisation et d'analyse qui décrit les empreintes des GW sur les binaires
systèmes de manière entièrement résolue en temps pour étudier la sensibilité du laser lunaire
allant, télémétrie laser par satellite, et le timing du pulsar à la fois résonant et
arrière-plans GW non résonants. Nous démontrons qu'une collecte de données optimale,
modélisation, et l'analyse conduisent à des sensibilités projetées qui sont de l'ordre de
ampleur meilleure que celle précédemment estimée possible, ouvrir un nouveau
possibilité d'explorer la physique riche mais notoirement difficile d'accès
$\mu\mathrm{Hz}$ fréquence GW. Nous discutons également des perspectives améliorées pour le
détection des fluctuations stochastiques de la matière noire ultra-légère, ce qui peut
perturber de manière analogue les orbites binaires.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
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