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当我第一次处理黑洞图像数据时…

由空的黑洞和周围的光线组成的戒指。直到2019年4月,整个世界都被一个看不见的黑洞的外观迷住了。黑洞位于椭圆星系M87的中心,距地球5500光年。 Horizon Telescope EHT小组成功地进行了拍摄,此后一直在进行数据分析,并且成功地捕获了黑洞附近的无线电波的极化并释放了图像。根据EHT团队的说法,这是第一个直接显示黑洞周围磁场的存在的成就。

可以说M87在称为blazar的分类星系中活跃,从其核中喷出超快射流。可以说,磁场的方向决定了射流的性质,但是细节仍然笼罩在谜团中。换句话说,如果我们可以阐明黑洞周围的磁场结构,那么我们也许可以阐明未知的机制。

EHT的观测结果有望成为解决超快射流之谜的关键。

当可视化位于黑洞中心的原子核发出的光时,在较新的信息中,磁场的方向由细旋流线指示。当黑洞周围的磁场很弱时,磁场被流吸引并同心地围绕黑洞,并且从原子核发出的光沿垂直于磁盘的方向振动,而不受磁场的影响。然而,当磁场强时,光振动模式改变。并且,如果磁场力处于中间,则光振动模式将呈漩涡状。

研究小组发现,根据这项研究的结果,与M87环相比,M87中心附近的磁场(即黑洞)几乎是一个方位角。由于磁场结构是垂直的,因此可以看出,黑洞周围的磁场并没有被强行扫除,但是磁场本身似乎已经变成了射流骨架。

这是一个黑洞,因为它甚至会吸入光线,因此很长一段时间都无法看到它的外观,但是EHT团队已成功清除了覆盖黑洞的面纱,并窥视了内部的情况首次。

在EHT,来自20个国家和地区的60个机构的研究人员通过连接全球8台射电望远镜参加并进行了观测。通过使用VLBI(超长基线干涉测量法)获得的图像,这是一种使用多个射电望远镜同时观察同一天体并像一台巨型望远镜一样绘制分辨率的方法,该方法可以澄清黑洞的出现,而这在以前是不可能的。掌握并支持爱因斯坦的广义相对论。

但是,只有一个面纱已被移除。黑洞内还隐藏着更多的秘密。研究团队希望在未来的研究中深入研究M87的内部,并阐明超快射流如何释放以及直线加速。为了获得此信息,VLBI的扩展至关重要。据说由于现有系统无法获得足够的分辨率,因此需要集成更多的射电望远镜。相关信息可以在这里找到。

lswcap

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通过每月的AHC PC和HowPC杂志时代,他在网络IT媒体上观看了“技术时代”,如ZDNet,电子报互联网经理,Consumer Journal Ivers的编辑,TechHolic出版商和Venture Square的编辑。 我很好奇这个仍然充满活力的市场。

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