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探測(cè)超低頻引力波,僅有“宇宙燈塔”還不夠

2021-11-09 14:47:29 來(lái)源:

  大規(guī)模、劇烈的天文事件可以產(chǎn)生引力波。自2015年9月首次探測(cè)到引力波以來(lái),科學(xué)家一直在持續(xù)監(jiān)聽(tīng)這些宇宙中的低沉聲音,但他們并未能探測(cè)到超低頻引力波。主流理論認(rèn)為,超低頻引力波是由超大質(zhì)量天體相互碰撞或大爆炸后不久的某些事件產(chǎn)生的。因此,超低頻引力波可以為我們揭示古老的黑洞或早期宇宙的奧秘。在近日發(fā)表于《自然·;天文學(xué)》的一項(xiàng)研究中,來(lái)自英國(guó)伯明翰大學(xué)的研究人員表示可以結(jié)合不同的觀測(cè)方法探測(cè)超低頻引力波。

  引力波振蕩頻率取決于其產(chǎn)生的原因

  天文學(xué)家主要依靠電磁輻射(也就是光)來(lái)研究宇宙。但是光在傳播過(guò)程中會(huì)與外太空的物質(zhì)(比如塵埃)相互作用,這就導(dǎo)致在我們的視野中,星空是模糊的。而引力波則幾乎不受此限制,可以讓我們更好地聆聽(tīng)宇宙。引力波由大質(zhì)量物質(zhì)加速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生,以光速穿越宇宙,引發(fā)時(shí)空漣漪。借助激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)和室女座探測(cè)器(Virgodetector),科學(xué)家可以監(jiān)聽(tīng)引力波。

  但目前為止,科學(xué)家探測(cè)到的大部分引力波頻率都高于毫赫茲級(jí)別,納赫茲級(jí)別的超低頻引力波則很難被探測(cè)到。前者由普通恒星或20—30倍太陽(yáng)質(zhì)量的較小黑洞產(chǎn)生,而后者則可能由數(shù)百萬(wàn)至數(shù)十億倍太陽(yáng)質(zhì)量的超大質(zhì)量黑洞并合引起,還可能來(lái)自大爆炸后不久發(fā)生的事件,遠(yuǎn)早于星系形成。

  德國(guó)馬克斯·;普朗克獨(dú)立引力物理研究所的負(fù)責(zé)人弗蘭克·;歐姆解釋說(shuō),引力波的振蕩頻率取決于其產(chǎn)生的原因。不同頻率的引力波的效果是一樣的;它會(huì)拉伸和擠壓空間和時(shí)間。歐姆說(shuō),低頻的信號(hào)要慢一些,所以物體擠壓和拉伸所需的時(shí)間比高頻信號(hào)長(zhǎng)得多。

  多手段結(jié)合探測(cè)超低頻引力波

  探測(cè)超低頻引力波主要依靠脈沖星,尤其是毫秒脈沖星。脈沖星是一種致密的、高度磁化的恒星,它在旋轉(zhuǎn)的同時(shí)規(guī)律地發(fā)出無(wú)線電波脈沖,因此也被稱為宇宙燈塔。超低頻引力波可能讓脈沖星發(fā)出的無(wú)線電波脈沖間隔時(shí)間產(chǎn)生微小的變化,科學(xué)家就利用這些變化來(lái)尋找這種超低頻引力波。

  雖然毫秒脈沖星可能會(huì)是探測(cè)超低頻引力波的主要方法,但研究人員認(rèn)為毫秒脈沖星的信號(hào)變化不足以反映引力波產(chǎn)生的來(lái)源。今年1月,北美納赫茲引力波天文臺(tái)(NANOGrav)通過(guò)遙遠(yuǎn)的脈沖星信號(hào),探測(cè)到可能存在的超低頻引力波,但尚未得到證實(shí)。

  因此,研究人員建議結(jié)合多種方法來(lái)探測(cè)超低頻引力波的來(lái)源。除了脈沖星,我們需要尋找其他探測(cè)器、儀器、實(shí)驗(yàn)……任何能檢測(cè)到引力波的方法,都可能有所幫助。上述論文主要作者、英國(guó)伯明翰大學(xué)引力波天文研究所和物理與天文學(xué)院的研究員克里斯托弗·;摩爾說(shuō)。

  研究人員建議,將脈沖星數(shù)據(jù)與歐洲航天局的蓋亞探測(cè)器的觀測(cè)結(jié)果結(jié)合起來(lái);或?qū)τ钪娲蟊ǖ暮撕铣赡P驼归_(kāi)研究,它是基于大爆炸后不久存在的原子種類建立的早期宇宙模型。這兩種方法目前都還不能探測(cè)到引力波,但它們可以為引力波的頻率設(shè)定邊界。摩爾說(shuō)。

  自從研究人員首次發(fā)現(xiàn)引力波以來(lái),這些穿越時(shí)空的漣漪為人類開(kāi)啟了觀察宇宙的新領(lǐng)域?,F(xiàn)在,科學(xué)家或許即將解鎖超低頻引力波,這是激動(dòng)人心的時(shí)代,我們?cè)隈雎?tīng)宇宙之音。

  歐姆說(shuō):我們剛剛開(kāi)始探索宇宙中的超大質(zhì)量黑洞,我們尚不確定它們的質(zhì)量和數(shù)量。因?yàn)樗鼈兒苤兀鼈儺a(chǎn)生的引力波不僅頻率較低,而且其本身非常‘響’。所以黑洞越重,它們產(chǎn)生的時(shí)空扭曲就越大,我們就可以看得更遠(yuǎn)。

  但是,要想讓超低頻引力波提供有用的信息,科學(xué)家就必須知道它的來(lái)源。這是關(guān)鍵。摩爾說(shuō),因?yàn)樾枰牢覀兪窃谟^察離我們較近的黑洞發(fā)出的信號(hào),還是在目睹與大爆炸的時(shí)間更接近的、更古老的宇宙進(jìn)程。摩爾預(yù)測(cè),科學(xué)家將在不遠(yuǎn)的將來(lái)探測(cè)到超低頻引力波。這可能有助于我們進(jìn)一步理解宇宙或超大質(zhì)量黑洞的形成。這是研究天文學(xué)的全新方式,非常令人興奮。摩爾說(shuō)。

  大規(guī)模、劇烈的天文事件可以產(chǎn)生引力波。自2015年9月首次探測(cè)到引力波以來(lái),科學(xué)家一直在持續(xù)監(jiān)聽(tīng)這些宇宙中的低沉聲音,但他們并未能探測(cè)到超低頻引力波。主流理論認(rèn)為,超低頻引力波是由超大質(zhì)量天體相互碰撞或大爆炸后不久的某些事件產(chǎn)生的。因此,超低頻引力波可以為我們揭示古老的黑洞或早期宇宙的奧秘。在近日發(fā)表于《自然·;天文學(xué)》的一項(xiàng)研究中,來(lái)自英國(guó)伯明翰大學(xué)的研究人員表示可以結(jié)合不同的觀測(cè)方法探測(cè)超低頻引力波。

  引力波振蕩頻率取決于其產(chǎn)生的原因

  天文學(xué)家主要依靠電磁輻射(也就是光)來(lái)研究宇宙。但是光在傳播過(guò)程中會(huì)與外太空的物質(zhì)(比如塵埃)相互作用,這就導(dǎo)致在我們的視野中,星空是模糊的。而引力波則幾乎不受此限制,可以讓我們更好地聆聽(tīng)宇宙。引力波由大質(zhì)量物質(zhì)加速運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生,以光速穿越宇宙,引發(fā)時(shí)空漣漪。借助激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)和室女座探測(cè)器(Virgodetector),科學(xué)家可以監(jiān)聽(tīng)引力波。

  但目前為止,科學(xué)家探測(cè)到的大部分引力波頻率都高于毫赫茲級(jí)別,納赫茲級(jí)別的超低頻引力波則很難被探測(cè)到。前者由普通恒星或20—30倍太陽(yáng)質(zhì)量的較小黑洞產(chǎn)生,而后者則可能由數(shù)百萬(wàn)至數(shù)十億倍太陽(yáng)質(zhì)量的超大質(zhì)量黑洞并合引起,還可能來(lái)自大爆炸后不久發(fā)生的事件,遠(yuǎn)早于星系形成。

  德國(guó)馬克斯·;普朗克獨(dú)立引力物理研究所的負(fù)責(zé)人弗蘭克·;歐姆解釋說(shuō),引力波的振蕩頻率取決于其產(chǎn)生的原因。不同頻率的引力波的效果是一樣的;它會(huì)拉伸和擠壓空間和時(shí)間。歐姆說(shuō),低頻的信號(hào)要慢一些,所以物體擠壓和拉伸所需的時(shí)間比高頻信號(hào)長(zhǎng)得多。

  多手段結(jié)合探測(cè)超低頻引力波

  探測(cè)超低頻引力波主要依靠脈沖星,尤其是毫秒脈沖星。脈沖星是一種致密的、高度磁化的恒星,它在旋轉(zhuǎn)的同時(shí)規(guī)律地發(fā)出無(wú)線電波脈沖,因此也被稱為宇宙燈塔。超低頻引力波可能讓脈沖星發(fā)出的無(wú)線電波脈沖間隔時(shí)間產(chǎn)生微小的變化,科學(xué)家就利用這些變化來(lái)尋找這種超低頻引力波。

  雖然毫秒脈沖星可能會(huì)是探測(cè)超低頻引力波的主要方法,但研究人員認(rèn)為毫秒脈沖星的信號(hào)變化不足以反映引力波產(chǎn)生的來(lái)源。今年1月,北美納赫茲引力波天文臺(tái)(NANOGrav)通過(guò)遙遠(yuǎn)的脈沖星信號(hào),探測(cè)到可能存在的超低頻引力波,但尚未得到證實(shí)。

  因此,研究人員建議結(jié)合多種方法來(lái)探測(cè)超低頻引力波的來(lái)源。除了脈沖星,我們需要尋找其他探測(cè)器、儀器、實(shí)驗(yàn)……任何能檢測(cè)到引力波的方法,都可能有所幫助。上述論文主要作者、英國(guó)伯明翰大學(xué)引力波天文研究所和物理與天文學(xué)院的研究員克里斯托弗·;摩爾說(shuō)。

  研究人員建議,將脈沖星數(shù)據(jù)與歐洲航天局的蓋亞探測(cè)器的觀測(cè)結(jié)果結(jié)合起來(lái);或?qū)τ钪娲蟊ǖ暮撕铣赡P驼归_(kāi)研究,它是基于大爆炸后不久存在的原子種類建立的早期宇宙模型。這兩種方法目前都還不能探測(cè)到引力波,但它們可以為引力波的頻率設(shè)定邊界。摩爾說(shuō)。

  自從研究人員首次發(fā)現(xiàn)引力波以來(lái),這些穿越時(shí)空的漣漪為人類開(kāi)啟了觀察宇宙的新領(lǐng)域?,F(xiàn)在,科學(xué)家或許即將解鎖超低頻引力波,這是激動(dòng)人心的時(shí)代,我們?cè)隈雎?tīng)宇宙之音。

  歐姆說(shuō):我們剛剛開(kāi)始探索宇宙中的超大質(zhì)量黑洞,我們尚不確定它們的質(zhì)量和數(shù)量。因?yàn)樗鼈兒苤?,它們產(chǎn)生的引力波不僅頻率較低,而且其本身非常‘響’。所以黑洞越重,它們產(chǎn)生的時(shí)空扭曲就越大,我們就可以看得更遠(yuǎn)。

  但是,要想讓超低頻引力波提供有用的信息,科學(xué)家就必須知道它的來(lái)源。這是關(guān)鍵。摩爾說(shuō),因?yàn)樾枰牢覀兪窃谟^察離我們較近的黑洞發(fā)出的信號(hào),還是在目睹與大爆炸的時(shí)間更接近的、更古老的宇宙進(jìn)程。摩爾預(yù)測(cè),科學(xué)家將在不遠(yuǎn)的將來(lái)探測(cè)到超低頻引力波。這可能有助于我們進(jìn)一步理解宇宙或超大質(zhì)量黑洞的形成。這是研究天文學(xué)的全新方式,非常令人興奮。摩爾說(shuō)。

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