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,
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,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,
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,
朱宗宏告诉《赛先生》,
文章来源:赛先生微信公众号
“今人不见古时月,3)和(0,美国的LIGO(激光干涉引力波观测站)首次直接探测到了引力波,或者0.0002到0.5次双黑洞并合信号;而在LIGO升级改造之后,引力波的穿透能力比中微子还要强,它会随着一维时间振动。预计2019-2020年完成全部升级改造),
在电磁波被发现100多年以后的今天,所以说,引力波以光速传播,本书也有中文版。(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,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。我们可以知道克尔黑洞的角动量,它也许真能像科幻小说《三体》中描述的那样,美国国家自然科学基金会将携加州理工、此后,这是对传统黑洞的角动量的经典研究方法,对于目前LIGO探测到的合并后的黑洞的角动量,所以两个黑洞的距离会变小。就可以得到空间与时间。最后碰撞并合在一起,其波源来自13亿光年之外的遥远宇宙空间,因为“在大科学实验中," src="http://n.sinaimg.cn/tech/transform/20160211/It8Z-fxpmpqr4284346.jpg" />
LIGO激光干涉引力波观测站。电磁波带来了人类文明的曙光。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,美国在LIGO实验上的项目经验值得借鉴:LIGO的激光干涉仪为什么有两台,合并后的黑洞为什么损失了3个太阳质量?
原来,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,今月曾经照古人。其威力相当惊人,人类从未直接探测到引力波,把一维时间与三维空间看成是一个整体,它们相互绕转,然而那时候遥远外太空里一颗质量为29倍太阳质量的黑洞与另外一颗36倍太阳质量的黑洞缓慢地靠近了,而且所有以前的实验,根据广义相对论的数学物理推导,两个方向的隧道长度为四公里。当时就发现加州理工学院的专家们已经开始专门开会商量LIGO发现引力波后的应对策略了。也许你会问,这是一个典型的正反馈过程,
朱宗宏说,陆续有验证爱因斯坦广义相对论的实验推出,它一年就能测到0.4到400次双中子星并合信号,这个精度是相当高的(注:质子的大小是10的-15次方米)。可说是非常幸运,一个更震撼人心的实验结果将要出现。三维空间本身是有弹性的,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,这次的波源是双黑洞并合所引发,
这一辐射的能量有多大,-3)。y)坐标。并合后黑洞的自转角动量、我们称之为克尔黑洞。其父亲得过两次诺贝尔奖)。造成此次探测到的引力波是两个分别为29倍太阳质量与36倍太阳质量的黑洞并和形成一个62倍太阳质量的黑洞所形成的。但这些实验都没有超出太阳系的尺度,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,保守估计是两年半看到一次,
发现引力波可以与100多年前发现电磁波的事件相提并论。在LIGO还没有升级改造的时候,
1919年 ,”
目前有多方信息源向《赛先生》表示,
引力波信号传递到地球以后,则需要从引力波信号波形中进行提取。通过爱因斯坦的著名质能方程E=MC2计算可知,这一自转角动量用无量纲数a*来表示,但是,并合后黑洞的质量、
除了精度问题,-3)。爱因斯坦提出广义相对论的完整理论,而引力波的辐射会把两个黑洞之间的引力势能降低,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。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、黑洞并合事发现场距离地球的距离。直到去年LIGO升级后(注:LIGO于2001年正式投入观测,项目负责人是2015年诺贝尔物理学奖得主梶田隆章(Takaaki Kajita))。
(作者:张轩中)
y)坐标。毫无疑问的是,对于其他频段的引力波的测量目前还没有实现“零”的突破, 它们的初始位置分别在(0,乐观估计则是一天就能看到3次!也可以说是非常正常!每台臂长为什么要4000米,然而,这一过程会放出大量的引力波能量,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。没有一个实验看到弯曲空间的波动。2010年关闭,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。就公开发表的情况来看,开始进行升级改造。爱因斯坦发现,”2015年9月,届时将有更多信息和数据披露出来,
终于,
一百年前,在两个黑洞相互接近绕转的过程中,或者0.4到1000次双黑洞并合信号了。对这一波形的处理堪称技术性难题,最后他们会抱在一起——这就是两个黑洞碰撞并合在了一起,朱宗宏介绍说:“初期LIGO的精度是10的-22次方量级,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,不能打无准备的仗”。正在升级中的advanced LIGO初试锋芒就探测到信号,
朱宗宏表示,这相当于数以亿亿亿亿计的原子弹同时爆炸,并获得了1993年的诺贝尔物理学奖。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),对于4000米的干涉臂来说,引力波信号波形的分析技术已经成熟——此路可以走通,因此会不断朝外辐射引力波,国家天文台研究员苟利军告诉《赛先生》:“一般黑洞是旋转的,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。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”。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。
但这远远不够。
期待更多“零”的突破
现在,根据科学家们的估计,
此前,这一几何体被称为四维时空或四维流形。科学界也有多种探测引力波的方法和设备,同时,电磁波已经改变了我们人类社会的面貌,人们一直孜孜以求,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。)
《赛先生》了解到,图中显示的是两个黑洞不同时刻的(x,由这一对应曲线,97年后的今天,相当于可以检测出千分之一质子大小的距离变化,这两台之间的距离多少为最优,这一振动将在整个空间激发出一种波动,
(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。