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66662天前
日本,KAGRA天文台将设备埋入地下,屏蔽地面噪音,并使用低温冷却镜子来减少热震动,从而提升探测灵敏度。通过将不同地区探测器的数据进行结合,我们可以更精确的确定引力波的源头。 这一全球合作网络开启了多信使天文学的新篇章。引力波与光、射电波、伽马射线等信号共同观测,描绘出宇宙最剧烈事件的完整图景。引力波天文学不仅是科技的结晶,更是全球科学家合作的成果,证明了科学无国界。 引力波有不同的频率,每种频率都能揭示宇宙的不同面貌。虽然这些频率和人类的听觉范围相似,但它们并不是声波,而是穿越时空的涟漪。每个引力波信号都能为我们提供关于源头的重要信息。 比如当两个黑洞合并时,它们会发出啾啾的声音,波的频率和振幅随着黑洞的接近而增加,直到合并时达到顶峰。每个啾啾的特征帮助科学家判断合并物体的质量、自旋和距离。 然而并非所有的引力波都能被LIGO捕捉到,超大质量黑洞合并产生的低频波超出了LIGO的探测能力,这也正是引力波天文学未来的方向。计划中的激光干涉空间天线LISA将部署在太空,专门探测这些低频引力波,扩大我们的观测范围,带来更多关于超大质量黑洞合并的低沉轰鸣声音,并加深我们对宇宙的理解。通过拓宽可探测的频率范围,我们将打开宇宙的新窗口。 2017年8月,天文学迎来了一次突破性时刻,我们第一次同时观测到引力波和电磁辐射。这个历史性事件被命名为GW170817,标志着多信使天文学的开端。 GW170817是两颗中子星的合并,它们是超新星爆炸后的残余。合并时释放出的引力波被LIGO和Virgo探测到,1.7秒后,NASA的费米伽马射线空间望远镜捕捉到伽马射线爆发,精准定位了事件的源头。 这一发现引发了全球范围的合作,数小时内数十台望远镜跨越射电到X射线等多个波段开始观测,科学家们得以全新的视角深入研究这一宇宙事件。这次联合观测为我们提供了关于宇宙运作的关键见解,证实了中子星合并不仅是金、铂等重元素的制造者,也为宇宙传播这些元素提供了途径。这个长期的猜测通过引力波的直接证据终于得到了验证。 GW170817的发现展示了引力波和电磁波结合的巨大威力,让我们以前所未有的方式清晰地看到了宇宙中的重大事件。每一次的探测都是一次新的发现,讲述着宇宙更加深刻和丰富的故事。 引力波天文学虽然仍在起步阶段,但它的潜力不可估量。未来几年、几十年,随着更灵敏的探测器和更强大的仪器,我们将
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