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          時隔兩年,黑洞又有了新照片,還是高清的

          時隔兩年,黑洞又有了新照片,還是高清的

          器之心報道

          機器之心編輯部

          當你凝視深淵的時候,深淵也在凝視著你。科學家們解析出這張圖片花費了近兩年時間。

          3 月 24 日,曾成功捕獲人類有史以來首張黑洞照片的事件視界望遠鏡(EHT)合作組織宣布,天文學家第一次在接近黑洞邊緣處測得了表征磁場特征的偏振信息。新研究的參與者來自全球多個機構、大學,數量超過 300 人,中國科學院上海天文臺的 8 位研究者參與了此次合作。

          直接接近黑洞邊緣觀測,在幾個史瓦西半徑尺度上探索黑洞周圍的時空特性和物理過程,這是人類對認識宇宙手段的一次重大突破。EHT 合作成員、美國普林斯頓理論科學中心和 NASA 哈勃研究員 Andrew Chael 表示:「最新公布的偏振圖像是理解磁場如何讓黑洞『吞噬』物質并發(fā)出能量巨大的噴流的關鍵。」

          這個位于 M87 星系中的黑洞質量大約是太陽的 65 億倍,距離地球約 5300 萬光年。

          M87 星云(圖正中)在室女座中的遠景,圖片來自歐洲南方天文臺。

          黑洞是現代廣義相對論中,宇宙空間內存在的一種密度極大、體積相對極小的天體。它是由質量足夠大的恒星在核聚變反應的燃料耗盡而死亡后,發(fā)生引力坍縮產生的。

          黑洞的引力很大,連光都無法逃脫,而且自身不發(fā)光,因此無法直接觀測。但是,人類可以借助間接方式(比如觀察吸積盤和噴流)得知其存在與質量,并且觀測到它對其他事物的影響。

          2019 年 4 月 10 日,一個由 30 多個研究機構組成的科學家團隊「拍」到了黑洞的第一張照片。為了「拍攝」這張照片,他們用到了全球不同地區(qū)的 8 個射電望遠鏡,這些望遠鏡模擬出了一臺地球大小的超級望遠鏡——事件視界望遠鏡(Event Horizon Telescope,EHT)。

          人類拍到的第一張黑洞照片。

          被拍到的黑洞位于室女座一個巨橢圓星系 M87 的中心。它的核心區(qū)域存在一個陰影,周圍環(huán)繞一個新月狀光環(huán)。

          M87 星系由于距離地球較近,且中心黑洞質量大,是天文學家最熱衷觀測和研究的目標之一。該星系由核心發(fā)出一道向外延伸約至少 5000 光年的高能等離子噴流,運動速度達相對論速度,這是該星系最神秘、最壯觀的特征之一。大部分靠近黑洞邊緣的物質都會落入其中。然而,周圍也有一些粒子會在被捕獲前的瞬間逃逸并以噴流的形式向外傳播。

          時隔兩年,這個研究團隊又取得了新的進展,給出了一幅黑洞在偏振光中的新照片。這張照片基于 2019 年首張黑洞照片的同一批數據,提供了關于黑洞周圍磁場以及那些遠離 M87 混沌中心的磁場的關鍵信息。這是第一次有研究組能夠在接近黑洞邊緣的地方測量偏振。

          這就是最新「高清版」的黑洞照片

          這張照片是一組新研究的產物,與之相關的兩篇論文發(fā)表在《Astrophysical Journal》雜志上。Harvard-Smithsonian 天體物理學中心天文學家 Sheperd Doeleman 說道:「這就像戴上一副偏光眼鏡觀察太陽一樣,突然之間你就發(fā)現了事情的本質。」

          論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abe71d

          論文鏈接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abe4de

          不夸張地說,這是一個跨越百萬光年的研究:

          00:00/00:00倍速

          從地球向 M87 中心看去,最終抵達黑洞。(來自歐洲南方天文臺 European Southern Observatory,ESO)

          偏振是什么?為什么如此重要?在回答這個問題之前,我們先來復習一下基本的光學知識。光有電場和磁場,可以在各個方向上振動。但偏振光不同,它只在一個方向上振動。當光離開恒星或黑洞周圍巨大明亮的圓盤狀氣體和碎片時,大多數光是不偏振的,但宇宙中的塵埃、等離子體、磁場等都可能把正常光轉變成偏振光。因此,我們可以通過探測偏振的方式了解黑洞周圍的環(huán)境特征。

          第一張黑洞照片像一只模糊的索倫之眼:一圈橙黃色的光環(huán)繞在一個黑點周圍。這些光來自黑洞周圍的一圈碎片和其他物質。其中一些物質會滑入黑洞,永遠從我們的視線里消失,但還有一些會被噴射出來,形成所謂的「宇宙噴流」。

          M87 的物質噴流以接近光速的速度噴射出去,向太空延伸了近 5000 光年,但它的形成方式依然是個謎。

          從 M87 中心發(fā)出的噴流。黃色的線表示噴流中存在的磁場。

          新的觀察結果提供了一種可能的解釋。

          科羅拉多大學博爾德分校的天體物理學家、EHT 理論工作組成員 Jason Dexter 說:「新的研究表明,黑洞邊緣的磁場足夠強大,可以將熱氣流噴射出去并幫助其抵抗黑洞引力…… 只有穿過磁場的氣體才能螺旋向內進入視界。」

          最接近黑洞的磁場可能非常極端,它們將邊緣的物質炸開,然后將其集中到我們從 M87 中觀察到的巨大噴流中。

          「事件視界望遠鏡」其實不是一個單獨的設備,它是由位于全球各地的八個望遠鏡組成的體系。它就像一個與地球一樣大的虛擬望遠鏡,捕獲從 M87 周圍逃逸的光線,提供解決這一問題所需的分辨率,只有這樣我們才能觀察數百萬光年以外的天體。

          ?智利的阿塔卡瑪大毫米波干涉陣列(ALMA)是合作中較為特殊的一組望遠鏡,它是由美國、歐洲和日本共同建設的超大型毫米波和亞毫米波干涉陣列,它以偏振光的形式揭示了黑洞中的噴流,展示了磁力線的形狀。

          它還觀察了銀河系中心的超大質量黑洞「Sgr A*」以及其他十幾個超大質量黑洞,發(fā)現這些極其明亮、朝向地球的噴流受到了強烈的偏振,研究人員假設其原因可能是因為它們面對的方向。

          黑洞特性的可視化,圖片來自 NASA。

          黑洞的照片令人著迷,但圍繞這一壯觀的天體,還有太多未解之謎。隨著越來越多天文臺的加入,研究網絡還在不斷升級,EHT 將提供進一步的機會來研究最靠近 M87 和 Sgr A* 的區(qū)域。

          「通過對陣列進行技術升級、增加新的觀測臺站,EHT 還在迅速發(fā)展中,」EHT 合作成員、臺北中研院天文與天體物理研究所東亞核心天文臺聯盟研究員樸永和表示。「我們期待未來的 EHT 觀測能更準確地揭示黑洞周圍的磁場結構,并告訴我們更多關于這一區(qū)域熱氣體的物理性質。」

          參考鏈接:https://www.cnet.com/news/tornado-like-beast-winds-with-speeds-of-900-mph-spotted-on-jupiter/

          https://www.nytimes.com/2021/03/24/science/astronomy-messier-87-black-hole.html

          系之間的空間是古老恒星的墓場?

          宇宙的演化。從上到下分別為現代宇宙、宇宙年齡為當前24%時,以及宇宙年齡為當前7%時。Volker Springel / 馬克斯·普朗克天體物理研究所

          宇宙的膨脹在加速,科學家卻不知道它為何如此,只能假設空間本身擁有一種斥力,并冠以“暗能量”之名。暗能量的本質究竟為何眾說紛紜,其中不乏有許多千奇百怪的觀點。比如有人就認為,暗能量其實是恒星的“死魂靈”。

          這個看法始于上世紀六十年代中期。當時一些物理學家認為,超新星爆發(fā)形成的黑洞不是真正的黑洞,而是一種“暗能量天體(Generic Objects of Dark Energy,GEODEs)”。暗能量天體和黑洞不一樣,它們的內部沒有奇點,而是一個暗能量核。核外是自旋層。但從外部看,它們和黑洞一般無二,甚至也和黑洞一樣,會在合并的時候產生引力波。

          暗能量天體和黑洞很像,實際上一直以來都難以用它來解釋宇宙的膨脹。但是基于暗能量天體會從宇宙中攫取物質這一點,夏威夷大學馬諾阿分校物理天文系學者Kevin Croker等科學家認為,它們的外層自旋速度會影響它們和外部世界的聯系方式。暗能量天體的外層如果自旋速度很慢,它們互相靠近聚集在一起的速度會比黑洞還要快;而如果它們的外層自旋速度很快,快得接近光速,它們就會產生斥力。

          假設宇宙在其年齡僅為今天2%的時候產生的大量原初恒星今天全部變成了暗能量天體,那么當這些天體在攫取其他恒星和豐富的星際氣體過程中,產生了足夠高的自旋速度后,它們就會產生斥力,從而導致星系之間的空間越來越大。

          暗能量天體的數量與遠古恒星的數量有關。它們遠離現代星系,不會干擾我們對星系內恒星的觀測,也不會影響我們對宇宙中星系分布情況的測量。早在現代星系形成之前,它們就已經和光明分道揚鑣。它們也不會影響宇宙微波背景輻射,因為恒星是宇宙背景輻射產生上億年后才出現的,而暗能量天體是這些古老恒星的“死魂靈”。

          這一假設可能可以解釋近年為什么通過不同方式測得的宇宙膨脹速度不一致。研究人員認為,暗能量天體存在的證據,可能隱藏在黑洞合并產生的引力波信號中。這些天體合并產生的引力波信號會帶有奇點黑洞所沒有的特征。我們可以期待未來有更好的引力波探測技術,能夠對此加以識別。

          參考來源
          Researchers predict location of novel candidate for mysterious dark energy
          https://phys.org/news/2020-09-candidate-mysterious-dark-energy.html
          Implications of Symmetry and Pressure in Friedmann Cosmology. III. Point Sources of Dark Energy that Tend toward Uniformity
          https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/abad2f

          品:科普中國

          制作:黑洞來客 茍利軍 黃月

          監(jiān)制:中國科學院計算機網絡信息中心

          今晚九點,人類首張黑洞照片在全球六地的視界面望遠鏡發(fā)布會上同步發(fā)布。

          經過漫長的等待,在全球200多位科學家的努力之下,第一幅黑洞照片新鮮出爐。

          第一張黑洞照片來了

          長久以來在電腦上模擬得到的黑洞形象,第一次真實地呈現在我們的眼前。在這張來自視界面望遠鏡的照片里,M87中心黑洞如同電影《指環(huán)王》中索倫的魔眼,在溫暖而神秘的紅色光環(huán)中間,是一片深黑的無底之洞。

          這個圓環(huán)的一側亮一些,另一側暗一些,原因在于吸積盤的運動效應——朝向我們視線運動的區(qū)域因為多普勒效應而變得更亮,遠離我們視線運動的區(qū)域會變暗。中間黑色的區(qū)域就是黑洞本身——光線無法逃離之處。

          從1968年美國天體物理學家約翰·惠勒提出"黑洞"的概念,到100多年前德國物理學家卡爾·史瓦西為黑洞做出精確解,再到今天我們收獲了第一張黑洞的照片,人類對黑洞和宇宙的認識又邁出了關鍵一步。

          在2017年4月全球8個射電望遠鏡陣列組成虛擬望遠鏡網絡"事件視界望遠鏡"(EHT)并拍下第一張黑洞照片之時,我們就曾寫到(http://www.kepu.net.cn/gb/ydrhcz/ydrhcz_zpzs/ydrh_201703/201704/t20170405_26081.html):"人類第一次看到黑洞的視界面,無論我們最終得到的黑洞圖像是什么樣子——是像電影畫面一般壯觀恢弘,或者只有幾個模糊的像素點——事件視界望遠鏡都意義非凡,這是我們在黑洞觀測史上邁出的重要一步。觀測結果不僅僅是一張照片那么簡單,它一方面呼應著愛因斯坦的廣義相對論,一方面也將幫助我們回答星系中的壯觀噴流是如何產生并影響星系演化的。我們將成為有史以來第一批'看見'黑洞的人類,真是好運氣。"

          兩年之后,這張寶貴的照片為幸運的我們解答同時也提出了更多的問題。

          問題1:這張值得全世界六地同時興師動眾發(fā)布的照片,究竟是怎么拍出來的?

          在過去10多年時間里,麻省理工學院(MIT)的科學家們聯合了其它研究機構的科研人員,開展了激動人心的"事件視界望遠鏡"項目,全球多地的8個亞毫米射電望遠鏡同時對黑洞展開觀測。

          △事件視界望遠鏡由位于四大洲的8臺射電望遠鏡所組成,圖中的黃色線條為連接這些望遠鏡的"基線",由此構成了一架和地球大小相當的望遠鏡。(圖片來源:EHT)

          它們北至西班牙,南至南極,向選定的目標(兩年前視界面望遠鏡選定了兩個觀測目標,一是銀河系中心黑洞Sgr A*,二是位于星系M87中心的黑洞)撒出一條大網,撈回海量數據,以勾勒出黑洞的模樣。

          事實上,亞毫米波段和我們非常熟悉的可見光有著天壤之別。這個波段我們是無法直接看到的,所以,利用亞毫米波段給黑洞拍照,其實就是得到黑洞周圍輻射的空間分布圖。

          對于我們日常接觸的光學照片來說,它反映的是光學波段不同顏色或者頻率的光子在不同空間位置上的分布情況。明白了這一點以后,我們就很容易理解亞毫米波段"黑洞照相館"的原理了。

          盡管是在單個頻率進行亞毫米波段觀測,但因為黑洞周圍不同區(qū)域的光子所產生的輻射強度不同,我們于是可以得到一個光子強度分布圖,然后我們假定不同的強度對應著不同的顏色,就能夠得到一幅"偽色圖"——圖中的顏色很可能是科學家根據個人喜好自行設定的顏色——這也可以解釋M87的照片為什么是魔眼色,而不是電影《星際穿越》中黑洞"卡岡圖雅"的亮黃色。

          問題2:電影《星際穿越》中的"卡岡圖雅"黑洞有著深不見底的黑色中心與立體清晰的氣體圓環(huán),此次發(fā)布的照片里的M87為何模糊許多?

          △電影《星際穿越》,中的"卡岡圖雅"黑洞(圖片來源:《星際穿越》)

          和光學照片的清晰度問題一樣,根源在于分辨率。

          根據天文學家所了解的知識,要想提高望遠鏡的分辨率,我們可以做兩方面的努力:一是降低觀測頻段光子的波長(等價于增強能量),二是增加望遠鏡的有效口徑。這一次,通過VLBI技術對全球8個不同地方的望遠鏡進行聯網,我們得到了一個口徑達1萬公里的望遠鏡,在VLBI技術相對成熟的射電波段之內,科學家們選擇了能量最高的區(qū)域——毫米和亞毫米波段。

          值得注意的是,此處的有效口徑,其實取決于望遠鏡網絡當中相距最遠的兩個望遠鏡之間的距離。2017年有8個亞毫米波望遠鏡加入了觀測,2018年北極圈之內格陵蘭島的亞毫米波望遠鏡也加入其中,基線長度進一步增加,也進一步改善了望遠鏡的分辨率。

          然而,盡管我們現在的亞毫米望遠鏡基線已經達到了1萬公里,但空間分辨率剛達到黑洞視界面的尺寸,所以在科學家們觀測的有限區(qū)域內,就相當于只有有限的幾個像素。在《星際穿越》電影當中,天文學家基普·索恩設想的黑洞形象——包括吸積盤的許多具體細節(jié)——都通過技術手段呈現了出來,然而在真實的情況下,我們在照片中只能看到吸積盤上的幾個亮斑而已。

          隨之而來的一個問題是,既然我們可以將兩個望遠鏡放置得很遠從而實現更高的分辨率,那么我們能否只用兩個望遠鏡來完成黑洞照片呢?

          很遺憾,不行。觀測要求的不僅僅是分辨率,還有靈敏度——高分辨率可以讓我們看到更多的細節(jié),而高靈敏度則能夠讓我們看到更暗的天體。

          △位于南極的SPT望遠鏡(圖片來源:SPT)

          在視界面望遠鏡的陣列中,位于南極的SPT望遠鏡在增加基線長度或者說再提高望遠鏡的分辨率方面起到了非常大的作用,而位于智利的ALMA望遠鏡陣列對于提高靈敏度非常重要——望遠鏡真實的有效面積越大,靈敏度也就越高,ALMA望遠鏡陣列將視界面望遠鏡的靈敏度提高了10倍以上,這也就意味著我們能夠探測到更弱的天體。

          △位于智利的阿塔卡馬大型毫米波陣ALMA望遠鏡(圖片來源:ALMA)

          如果未來將更多望遠鏡加入到這個陣列,我們就能探測到更弱的輻射區(qū)域,看到更多的細節(jié),得到一張更加清晰的黑洞照片。

          問題3:視界面望遠鏡2017年開始給黑洞拍照片,2019年才發(fā)布成果,為什么這張簡單而"模糊"的照片"沖洗"了兩年之久?

          第一,望遠鏡觀測到的數據量非常龐大。2017年時8個望遠鏡的數據量達到了10PB(=10240TB),2018年又增加了格陵蘭島望遠鏡,數據量繼續(xù)增加。龐大的數據量為處理讓數據處理的難度不斷加大。

          另外,在數據處理的過程當中,科學家也遭遇了不少技術難題——黑洞附近的氣體處于一種極端環(huán)境當中,其運動有著非常多的不確定性——為了解決這些問題,科學家們還專門開發(fā)了特定的程序和工具。

          最后,為了保證結果的準確性,在最終數據處理的時候,嚴謹的科學家們在兩個不同的地方分別處理、分別驗證。全世界范圍內設立了兩個數據中心,一個是位于美國的麻省理工學院,另外一個是位于德國的馬普射電所,二者彼此獨立地處理數據,也彼此驗證和校對,保證了最終結果的準確可靠。

          問題4:黑洞研究歷時已久,四年前引力波已經讓我們"聽"到了來自黑洞合并的聲音,為什么直到今天我們才"看"到黑洞的照片?

          簡單地說,是因為黑洞區(qū)域實在太小了——而之前望遠鏡的角分辨率或者放大倍數不夠大,在過去的幾年中,我們才真正實現了能夠看到黑洞附近區(qū)域的分辨能力。

          其實,早在2017年進行全球聯網觀測之前,全球很多科學家已經為此努力了十多年的時間,并且利用8個望遠鏡陣列當中的幾個進行了聯網嘗試,探測了銀河系黑洞附近的區(qū)域,結果確實在亞毫米波段探測到了周圍的一些輻射,這給了團隊很大的信心。

          在此之前,盡管科學家們已經掌握了很多證明黑洞確實存在的電磁觀測數據,但是這些證據都是間接的——少數科學家會提出一些怪異的理論來作為黑洞的替代物,因為我們并沒有直接觀測到黑洞的模樣。

          2016年探測到的雙黑洞合并產生的引力波,更是讓人們愈加相信黑洞的存在。但引力波是類似于聲波的"聽"的方式,而電磁方式是一種"看"的方式,對于更傾向于"眼見為實"、"有圖有真相"的人類而言,以直觀的電磁方式探測到黑洞還是非常讓人期待的。所以,在2016年初引力波被直接探測到之后,視界面望遠鏡并沒有放棄觀測,反而以全球聯網的方式,把這一探測技術推向了極致。

          問題5:如此大費周章,除了滿足人們"眼見為實"的心愿,黑洞照片對于驗證相對論、揭秘星系演化有何意義?

          這次的直接成像除了幫助我們直接確認了黑洞的存在,同時也通過模擬觀測數據對愛因斯坦的廣義相對論做出了驗證。在視界面望遠鏡的工作過程和后來的數據分析過程中,科學家們發(fā)現,所觀測到的黑洞陰影和相對論所預言的幾乎完全一致,令人不禁再次感嘆愛因斯坦的偉大。

          △愛因斯坦

          另外一個重要意義在于,科學家們可以通過黑洞陰影的尺寸限制中心黑洞的質量了。這次就對M87中心的黑洞質量做出了一個獨立的測量。在此之前,精確測量黑洞質量的手段非常復雜。

          受限于觀測分辨率和靈敏度等因素,目前的黑洞細節(jié)分析還不完善。未來隨著更多望遠鏡加入,我們期望看到黑洞周圍更多更豐富的細節(jié),從而更深入地了解黑洞周圍的氣體運動、區(qū)分噴流的產生和集束機制,完善我們對于星系演化的認知與理解。

          問題6:那么,"黑洞照相館"可以給所有黑洞拍照片嗎?

          科學家之前探測黑洞,是通過探測黑洞周圍的吸積盤或者黑洞噴流產生的輻射,來間接地探測黑洞的存在。

          △恒星級黑洞系統示意圖

          從理論上來講,任何能夠產生輻射的黑洞都是適合拍照的,但受技術限制,我們只能選擇拍攝到那些看起來非常大的黑洞,這樣才有可能看到黑洞周圍的一些細節(jié)。

          視界面望遠鏡此次觀測其實選定了兩個目標:一個是我們銀河系中心的超大質量黑洞,質量為450萬倍的太陽質量,距離地球2.6萬光年;另外一個是位于M87星系中心的黑洞,其質量為65億倍的太陽質量,距離地球5300萬光年。

          黑洞半徑通常以史瓦西半徑來描述,與黑洞質量成唯一正比關系,如果我們將視界大小定義為黑洞直徑和黑洞距離的比值,那么我們可以知道,銀河系中心黑洞的視界大小約為M87中心黑洞視界大小的1.4倍。這是我們知道的最大的兩個黑洞,而那些質量只有幾十個太陽質量的恒星級黑洞,盡管距離相對比較近,但是因為其質量過小,視界大小更小,就更難被我們的望遠鏡看到了。

          問題7:既然銀河系中心的超大質量黑洞這么大、距離這么近,為什么這一次只發(fā)布了更為遙遠的M87的照片,而沒有銀河系中心黑洞的照片呢?

          M87中心黑洞附近氣體活動比較劇烈,我們之前已經觀測到了它所產生的強烈噴流,相較之下,銀河系黑洞的活動不那么劇烈。

          另外一個很重要的原因是,我們的太陽系處在銀河系的銀盤上,在我們試圖利用視界面望遠鏡探測來自于黑洞周圍的輻射或光子的時候,這些光子會受到傳播路徑上星際氣體的影響——氣體會散射這些光子,將觀測結果模糊化。

          而M87是一個包含氣體很少的橢圓星系,受到的氣體干擾相對少很多,科學家們可以比較順利地進行觀測。我們在大氣層之內觀測天體時也會有類似情況,因為大氣擾動的緣故,望遠鏡的分辨率有時很難達到理想狀況。消除星際氣體散射的效應是科學家接下來需要克服的一個重要難題。

          問題8:今晚中國上海的EHT項目和中國科學院也發(fā)布了這一重大成果。中國科學家在"黑洞照相館"中發(fā)揮了什么作用?全球科學家是如何打配合戰(zhàn)的?

          中國大陸的望遠鏡并沒有直接參與到視界面望遠鏡的觀測當中,最直接的一個原因在于,中國大陸兩個建好的亞毫米波望遠鏡(一個是位于青海德林哈的13.7米望遠鏡,另一個是位于西藏的CCOSMA望遠鏡)不具備VLBI聯網功能。但即使它們可以實現聯網,同步觀測也無法實現,因為我們的兩個望遠鏡正好位于靈敏度非常高的ALMA陣列的背面位置。

          廣為人知的中國FAST天眼望遠鏡也沒有機會參與到視界面望遠鏡的觀測行列。首先其工作波段不同,另外,亞毫米波光子很容易被大氣中的水蒸氣所吸收,所以視界面望遠鏡都位于海拔比較高而且干燥的地方,比如ALMA望遠鏡就位于海拔5000多米的acatama沙漠當中。

          但是,位于夏威夷的麥克斯韋望遠鏡(JCMT)是EHT聯合觀測網絡節(jié)點之一,由中國科研機構參與,為視界面望遠鏡提供了必不可少的觀測保障。

          此外,部分中國科學家也參與了后期的數據分析和討論,為世界上第一張黑洞照片做出了貢獻。


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