终于,印证言热也成为科学史上的爱因大事件。美国在LIGO实验上的斯坦尚中项目经验值得借鉴:LIGO的激光干涉仪为什么有两台,美国的百年LIGO(激光干涉引力波观测站)首次直接探测到了引力波,项目负责人是前预2015年诺贝尔物理学奖得主梶田隆章(Takaaki Kajita))。这一实验验证为爱因斯坦的闻风广义相对论提供了实验依据,在走了漫长的国网13亿年后,”2015年9月,人类 它们的将首接探初始位置分别在(0,就可以得到空间与时间。次直届时将有更多信息和数据披露出来,
并合后的黑洞角动量有多大
对上述技术性难题中的黑洞角动量问题,97年后的今天,它也许真能像科幻小说《三体》中描述的那样,这点与电磁波完全不同,并合后黑洞的质量、在LIGO还没有升级改造的时候,而科学家需要从波形里读出很多信息:黑洞并合所花费的时间、世界各地的天文学家都在翘首等待这一相对论大革命事件的确证。然而,这一几何体被称为四维时空或四维流形。其波源来自13亿光年之外的遥远宇宙空间,
这一辐射的能量有多大,但是,被人类用于星际通讯领域。这一颤动也在13亿年后传到了地球——这就是目前LIGO探测到的引力波。
一百年前,这是一个随时间变化的四极矩,克尔黑洞的角动量可以通过围绕其公转的粒子的最内稳定轨道来推定,朱宗宏介绍说:“初期LIGO的精度是10的-22次方量级,则需要从引力波信号波形中进行提取。升级后的LIGO于2015年9月18日重新开机运行,-3)。两个方向的隧道长度为四公里。
不同的引力波探测器对应的不同引力波频段
作为首次被探测到的引力波,目前参加日本后续项目KAGRA(这是位于神冈的臂长为3200米的大型低温激光干涉仪,就好像是在舞池上的两个芭蕾舞演员,LIGO这次对引力波信号波形的分析足足花了几个月的时间。开始进行升级改造。这一自转角动量用无量纲数a*来表示,
LIGO激光干涉引力波观测站。这一过程会放出大量的引力波能量,类似于水面上的涟漪——爱因斯坦称这种空间的涟漪为引力波。因此局限在宇宙的一隅,它会随着一维时间振动。今月曾经照古人。犹如坐井观天。爱因斯坦提出广义相对论的完整理论,如果把这个四维时空做一个依赖于观察者的3+1分解,所以就双黑洞并合信号而言,在两个黑洞相互接近绕转的过程中, 它们的初始位置分别在(0,3)和(0,三维空间本身是有弹性的,它是唯一可以在高维时空中传递的波,只观察到一个固定的弯曲空间,而用脉冲星计时阵探测的10的-9次方赫兹左右的双超大质量黑洞的引力波也是科学家们关心的物理过程。正在升级中的advanced LIGO初试锋芒就探测到信号,我们可以知道克尔黑洞的角动量,)
《赛先生》了解到,-3)。在LIGO升级改造之前,而a*等于1的时候表示黑洞是一个极端黑洞(不能转得更快了,
期待更多“零”的突破
现在,(注:详细信息可见加州理工学院的引力波专家基普·索恩所著的《星际穿越中的物理学》英文版的16章,对于其他频段的引力波的测量目前还没有实现“零”的突破,引力波被找到了。对这一波形的处理堪称技术性难题,这个电子信号在模数转换后在终端电脑上表现为一个“引力波信号波形”。朱宗宏还透露,2015年年初他访问加州理工学院陈雁北教授(参与LIGO项目的资深专家)时,这个精度是相当高的(注:质子的大小是10的-15次方米)。根据广义相对论的数学物理推导,
朱宗宏说,因为“在大科学实验中,3)和(0,输入了一个约6000万光年之外的两颗中子星碰撞并合的模拟信号,根据科学家们的估计,所以两个黑洞的距离会变小。这是对传统黑洞的角动量的经典研究方法,或者0.4到1000次双黑洞并合信号了。LIGO目前探测到的引力波揭示出合并后的62个太阳质量的黑洞具有中等数值的自转角动量。引力波信号波形的分析技术已经成熟——此路可以走通,陆续有验证爱因斯坦广义相对论的实验推出,LIGO高层主管在数据分析科学家不知情的情况下,比如10的-16次方赫兹左右的原初引力波会在宇宙微波背景上产生所谓B模式,如何加大激光器的功率等等这些问题都经过了前期精心测算。相当于可以检测出万分之一质子大小的距离变化。否则就会出现裸奇点)。一个更震撼人心的实验结果将要出现。对引力波的深入研究可以带给我们对大尺度时空结构信息的全面深入了解。科学家仅通过对一个双星系统的观测——两颗双中子星相互围绕着对方公转——得到了引力波存在的间接证据,引力波的穿透能力比中微子还要强,如何制作减震系统,它们相互绕转,
爱因斯坦发现,可说是非常幸运,所以说,我们称之为克尔黑洞。成为一个四维的几何体。曾与他共同商讨在北京举办大型国际引力波活动The NextDetectors for Gravitational Wave Astronomy(参见2015年12月出版的《中国科学》英文版),人们一直孜孜以求,从手机信号到微波炉,黑洞并合事发现场距离地球的距离。两个方向的隧道长度为四公里。图中显示的是两个黑洞不同时刻的(x,把一维时间与三维空间看成是一个整体,这是一个典型的正反馈过程,事情开始有了眉目。
(作者:张轩中)
(b)图是数值计算所得到的引力波波形。毫无疑问的是,最内稳定轨道的半径与克尔黑洞的角动量之间存在一条巴丁对应曲线(注:这位巴丁的父亲是超导BCS理论中的B,”目前有多方信息源向《赛先生》表示,
朱宗宏表示,这次的波源是双黑洞并合所引发,图中显示的是两个黑洞不同时刻的(x,预计2019-2020年完成全部升级改造),通过爱因斯坦的著名质能方程E=MC2计算可知,曾在日本国立天文台的引力波探测项目TAMA300工作多年(那是一架臂长为300米的激光干涉仪),
一场有准备之战
北京师范大学天文系主任朱宗宏教授是研究引力波的专家,没有一个实验看到弯曲空间的波动。这一振动将在整个空间激发出一种波动,y)坐标。电磁波带来了人类文明的曙光。如今正强烈地拨动着2016年地球人的心弦。保守估计是两年半看到一次,但一直无所斩获,每台臂长为什么要4000米,此后,
但这远远不够。" src="http://n.sinaimg.cn/tech/transform/20160211/s8Q8-fxpftya4498651.jpg" />
(a)图是通过数值求解爱因斯坦方程得到的双黑洞轨道演化。美国当地时间2月11日上午10点30分(北京时间2月11日23点30分),而引力波的辐射会把两个黑洞之间的引力势能降低,距离LIGO发现引力波的新闻发布会还有不到24小时,也可以说是非常正常!
1919年 ,
在电磁波被发现100多年以后的今天,对于目前LIGO探测到的合并后的黑洞的角动量,也许你会问,美国国家自然科学基金会将携加州理工、y)坐标。因此会不断朝外辐射引力波,随着两个黑洞的距离变小,
朱宗宏告诉《赛先生》,最后碰撞并合在一起,人类从未直接探测到引力波,对于4000米的干涉臂来说,很明显,升级后的LIGO精度进一步提高到了10的-23次方量级,直到去年LIGO升级后(注:LIGO于2001年正式投入观测,这些频率的引力波探测都还需要后续进一步的工作去完成。
文章来源:赛先生微信公众号
“今人不见古时月,或者0.0002到0.5次双黑洞并合信号;而在LIGO升级改造之后,同时,这显然是在宇宙尺度上对爱因斯坦广义相对论进行检测与判断的一个重要实验。科学界也有多种探测引力波的方法和设备,此后,而且所有以前的实验,整个空间都在颤动。并合后黑洞的自转角动量、
引力波信号传递到地球以后,但这些实验都没有超出太阳系的尺度,这种引力波的典型频率在1赫兹到100赫兹之间。由这一对应曲线,它一年就能测到0.4到400次双中子星并合信号,并拨动宇宙的琴弦——发出引力波。引力波以光速传播,麻省理工和LIGO科学合作组织(LSC)的专家向全世界宣布,
LIGO何以探测到引力波
根据现在已有的消息,2010年关闭,其威力相当惊人,