十年后,Ligo是一台黑洞狩猎机

2015年9月14日,一个信号到达地球上,携带了一对偏远黑洞并合并的偏远黑洞。该信号已经运行了约13亿年,以光速到达我们,但不是由光制成。这是另一种信号:100年前阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)首先预测的时空颤抖称为引力波。

来源:英国物理学家网首页
该图显示了Ligo Hanford探测器记录的重力波信号,相距近10年。顶部显示了Ligo有史以来第一次检测引力波的数据,该事件称为GW150914,于2015年捕获。底部显示了被称为GW250114的信号,在2025年被捕获。这两个事件都涉及碰撞的黑洞,碰撞了约13亿光年,距离我们的太阳约30至40倍。紫色线显示数据,这些数据是信号加背景检测器噪声的组合。噪音来自各种来源,包括地震动作,使Ligo内的巨大镜像。绿线显示了每个信号的总体相对论的最佳预测。今天看到的噪音要低得多,这要归功于对hush不必要的噪音的Ligo探测器的尖端改进。学分:Ligo/j。 tissino(gssi)/r。伤害(加州IPAC)

2015年9月14日,一个信号到达地球上,携带了一对偏远黑洞并合并的偏远黑洞。该信号已经运行了约13亿年,以光速到达我们,但不是由光制成。这是另一种信号:100年前阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)首先预测的时空颤抖称为引力波。

10年前的那一天,美国国家科学基金会激光干涉仪重力波观测站(NSF Ligo)的双探测器成为有史以来第一个直接检测引力波,在那一刻闻所未闻的宇宙中低语。

引力波

这一历史性发现意味着研究人员现在可以通过三种不同的方式感知宇宙。虽然X射线,光学,无线电和其他波长诸如光线以及称为宇宙射线和中微子的高能量颗粒,但这是任何人首次通过其时空引力扭曲的引力扭曲。

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