
2019年到了,我们都但愿天文学上能有一个辉煌的时刻。多年来,事务视界千里镜一向致力于为我们带来第一张黑洞的千里镜照片。
事实上,固然黑洞一向风行于公家的想象中,但我们却从未真正看见过黑洞。原因很是简单。
你看,黑洞现实上是看不见的。它们的引力如斯之年夜,以至于一旦跨越某个临界点就再也逃不失落。此中包罗了电磁辐射——如x射线、红外线、光和无线电波——等我们用来探测物体的东西。
这个临界点叫做视界,这是一个你永远都不想置身于此中的恐怖之处,同时也是对黑洞可视化的一个关头节点。
固然我们可能无法看到黑洞本洞,但它的视界有可能被拍摄了下来;多亏了事务视界千里镜(EHT),我们顿时就能看到黑洞本尊了。该千里镜随时城市发布通知布告。
但在EHT之前,有位名为Jean-Pierre Luminet的天体物理学家,早在1978年,就已经给我们供给了黑洞视界的第一幅图像。
当然,这不是一张真实的照片,他操纵本身数学上的专业常识和相关手艺,利用一台60年月的IBM 7040穿孔计较机,初次模拟了黑洞的样子。
Luminet诠释道:“在那时,这是一个很是出格的课题,那时年夜大都天文学家都不相信黑洞的存在。我想要摸索黑洞这一独特的物理现象,并但愿能提出一个能帮忙我们获得黑洞存在的间接性证据简直切的机制。当然,为了追求双关语,我的名字是‘Luminet’,我很是喜好这个完全不亮的恒星能发生可不雅测现象的设法。”
操纵计较机所返回的数据,Luminet费尽心血地用钢笔和印度墨水在底片上手工绘制,仿佛一台人类打印机。
第一张图片就是他的作品,揭示了若是我们离黑洞足够近时能看到的落入黑洞的扁平物质的样子。它看起来并不服坦,因为黑洞的壮大引力会使四周的光发生弯曲。
Luminet在他的一篇论文中诠释道:“现实上,黑洞四周的光线被引力场弯曲的如斯之年夜,以至于圆盘的从头至尾部都被‘表露’了出来。光线的弯曲也发生了第二幅图像,让我们能站在黑洞的这一侧从不雅察者的角度,看到吸积盘的另一端。”
Luminet是第一个,但他并不是独一一个被黑洞的神秘所吸引的人。从那时起,其他人就试图将黑洞可视化,甚至把他们的得出的可视化图像搬上银幕。

《星际穿越》中的黑洞。
2014年Christopher Nolan的片子《星际穿越》因其对黑洞“科学精确”的描述而广受好评。该片在很年夜的水平上基于Luminet几十年前的研究当作果,并与加州理工学院的理论物理学家Kip Thorne配合合作。
最终,该片子选择了一个简化的版本,使不雅众们能看到一个更标致的黑洞。
这确实是令人印象深刻,但这并不是真正意义上的黑洞。
引力场发生的本家儿图和副图是准确的,但和Luminet创作的图像分歧的是,片子中的吸积盘的亮度是平均的。

Thorne和他的同事操纵CG手艺对黑洞进行了模拟。
Luminet写到:“恰是这种光度上强烈且较着的不合错误称性,即是黑洞的本家儿要特征。黑洞是独一可以或许使吸积盘的内部区域具有接近光速的扭转速度并发生很是强的多普勒效应的天体。”
你可能会发现,所有这些版本的黑洞看起来和别的一种类型的黑洞图像很是分歧,此中最闻名的是2016年LIGO(引力波天文台)所发现的。
法国国度科学研究中间和国际天文学结合会的天体物理学家Alain Riazuelo在2016年初次模拟了如许的黑洞。
这个黑洞与其它的看起来分歧的原因是,这幅图像揭示了一个静止的黑洞——一个没有吸积盘的黑洞。
除去尘埃和气体所构成的笼盖层,黑洞的引力会扭曲它后面的空间,若是我们离这种黑洞足够近,我们就会被其轨道上的引力捕捉,这就是为什么它看起来像是要穿过恒星场。
在两个黑洞同时存在的环境下,就像LIGO视频所示,每个黑洞后面城市呈现另一个黑洞的喷鼻蕉型次级图像。
EHT一向存眷人马座A*,我们银河系中间的超年夜质量黑洞。
我们不知道我们将会看到什么,也许可能只会返回几个恍惚的像素。(若是是如许,将会有更多的千里镜插手这个项目,科学家将会不竭测验考试。)
在不雅察中发现,黑洞中有一个吸积盘,我们认为其与Luminet的作品很是相似。
除此之外,这项合作能帮忙我们更多地领会辐射的极化感化、磁场的布局和黑洞的相对论喷流。他们已经找到了黑洞四周空间布局的线索。
但EHT最令人冲动人心的部门是什么呢?我们完全附和Luminet的不雅点。
“吸积盘的照片!”他如许说。我们已经火烧眉毛了!
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