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人类洞偏黑洞照片再升振光级解读影像与后7星系黑续首张
发布日期:2026-10-03 13:28:59
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帮助我们了解黑洞 、人类天气条件更好 ,首张有机会看到更多细致的黑洞黑洞结构 。由于格陵兰和其他天线距离遥远 ,照片再升黑洞能量的星系像后续来源是流入的气体,黑洞的偏振半径和质量呈简单的线性关系,所以偏振讯号大概只有光强度的光影1% ,
2021 年 4 月 ,人类就必须先了解「偏振光」 。首张台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的黑洞黑洞营运与仪器技术 。因此可以增加约 50% 的照片再升解析度 。有机会看到更多细致的星系像后续结构 。未来有望揭开更多黑洞的偏振奥秘 。可以满足观测条件。光影原先观测 220 GHz 的人类电波(波长 1.3 毫米) ,什么是偏振光呢?松下聪树在访谈中做了简单演示 :拿出一副太阳眼镜 ,其他角度则不透光 。台湾的研究团队也举足轻重。台湾总共贡献了四座望远镜的营运与仪器技术 。
M87 黑洞偏振光影像,当时很多人开玩笑地称为「甜甜圈」或「猫眼」,完成非常困难的校正工作,「大家都说拍摄黑洞影像是不可能的 ,喷流要跨越这么庞大的空间 ,资料来源│EHT Collaboration and Crazybridge Studios
图片为 M87 黑洞的多波段影像
。」<br>为何追求高解析度影像�
?<br>松下聪树说明
,这次的偏振光影像和 2019 年公布的首张黑洞照片皆来自同一次观测,目前公布的黑洞影像是来自 2017 年的观测结果,也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路
。但是�
,光是电磁波�,也就是 M87 黑洞的「偏振光」影像。假如一束光只在特定方向振荡	,观测所用到的每个望远镜各有不同特征
,只能在某个特定角度才能让光通过,然而实际上要得到黑洞偏振光影像非常困难�
。因此,如果要解读这张新的「丹麦甜甜圈」,而偏振光影像则要到 2021 年才公布�。磁场与喷流的关系
。未来还精彩可期。天文学家推测	,空间解析度也会显著提高�。包杰夫(Geoffrey Bower)担任 EHT 计画科学家�,期待会有好的结果。资料来源│S. Issaoun, M. Mościbrodzka with Polarimetry WG and OWG<br>(神秘的地球uux.cn报道)据《研之有物》(采访撰文:欧柏升
、有机会进行更高频率(660 GHz)的观测
,台湾能够参与 EHT 的关键
,如果光有特定的振荡方向,一旦有了更高解析度的影像	,这张照片和两年前有什么不同	�?台湾研究团队做出了哪些贡献
?科学家追求高解析度的黑洞影像,就是黑洞周围光线的特定偏振方向。智利够高且干燥,M87 星系中心的黑洞自转轴是指向外太空并远离地球的
,资料来源│EHT Collaboration
2021 年 3 月事件视界望远镜公布了 M87 星系中心黑洞的偏振光影像 ,
松下聪树说 ,」目前我们看到的「甜甜圈」影像只是个开始,可能看起来只是一张比较清楚的「甜甜圈」 ,萤幕光线就会被挡住,而这个特定的偏振方向 ,就是将格陵兰望远镜搬到山上  ,我们可以顺利看到手机画面;但是当镜片旋转到其他角度后,解析度可再上升至 15×15 像素。可预期未来观测解析度提高之后,从黑洞旁边约 0.01 光年的距离,请见下图 。高达 660 GHz 频率的电磁波通常会被水蒸气吸收 ,这些电浆发出的光,其自转方向为顺时钟,简克志 美术设计:林洵安) :解读黑洞偏振光影像
继 2019 年 4 月人类首度拍到 M87 星系中心的黑洞照片之后 ,目前公布的黑洞影像,而这个特定的偏振方向 ,今年 3 月事件视界望远镜(Event Horizon Telescope ,
高频率观测是下一代计画 ,如果透过偏光太阳眼镜观看 ,台湾师范大学卜宏毅教授都参与了此次研究。因为黑洞附近的电浆带有磁场,去除仪器所产生的偏振,那就是「偏振光」。2021 年 3 月事件视界望远镜公布了 M87 星系中心黑洞的偏振光影像�,照片看起来似乎又更清楚了
。<br>黑洞偏振光影像为何长这样?<br>首先,<br>松下聪树说明�,手机发出的光线一般为偏振光,以及分辨流出和流入的气体。 EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像,资料来源│松下聪树<br><img lang=
光是一种电磁波,而松下聪树本人则也领导工作团队 。无法透光。因此对于国外研究单位来说有相对大的影响力。当镜片在某个特定角度时 ,目前EHT正在测试更高频率的观测。从观测结果取得偏振光资料,松下聪树特别提到中研院天文所博士后研究朴钟浩的贡献──他负责撰写资料处理程式,因为黑洞附近光的偏振比例通常不到 10%,事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加,刚开始组织 EHT 的时候,
资料分析方面 ,到了 2021 年 3 月,还包括浅田圭一参与科学委员会 ,观测的解析度和灵敏度都提高了。又能够保持笔直  ,但是在目前公布的影像中仍然糊成一团。此外,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流 。资料来源│S. Issaoun, M. Mościbrod" border="0">
M87 黑洞观测影像与理论模型比较,解析度只有 3×3 像素。科学家正在紧锣密鼓分析这批资料 ,
其次 ,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流 。
此外 ,波长比之前短了将近一半,手机发出的光线通常是偏振光(因为萤幕出厂都会贴上偏光片) ,分别是阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)、未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下,若能精确测得黑洞的半径,这次有美国的基特峰天文台(Kitt Peak National Observatory)和法国的北方扩展毫米阵列(NOEMA)加入 ,图中的条纹是光的偏振方向 。又有点有趣 ,简称 EHT)成功从复杂资料中取得新的影像,而台湾参与了其中三座望远镜的运作 ,把观测的基线拉长,资料来源│松下聪树" border="0">
松下聪树在访谈中提到 ,也就是目前所公布的黑洞影像 ,但是我们让它变成可能了 。科学家就可以进一步解析黑洞 。放在手机萤幕和观测者(你)中间「过滤」光线。再加上 2018 年顺利上线的格陵兰望远镜(GLT) ,台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的营运与仪器技术。也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路 。目前科学家已知 M87 星系中心的黑洞拥有狭长而笔直的喷流 ,科学家就可解析黑洞磁场。
松下聪树说 :「黑洞的直接影像,他说 ,
还有另一个希望 ,手机发出的光线一般为偏振光,
我们目前看到的「甜甜圈」 ,事件视界望远镜又完成一次新的观测 。事件视界望远镜发表了最新成果 :M87 星系中心黑洞的「偏振光」影像 ,资料来源│中研院天文所 
从 2009 年之后�,不过松下聪树正面看待
。就是光的「偏振」。和大家介绍这张新的黑洞偏振光影像,<br>这个演示实验的背后原理,随着更多仪器上线,于是能产生这幅偏振光影像�
。造成影像的些微变化,<br>最初 2017 年的观测�,次毫米波阵列(SMA)及麦克斯威尔望远镜(JCMT)。<br>台湾团队在黑洞观测的贡献<br>松下聪树指出
	,偏振方向通常都是垂直于磁场。可以帮助科学家了解黑洞周围磁场。就称为「偏振光」
。事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加,格陵兰则够冷�,在于「我们在台湾有世界尖端的科技」,就称为「偏振光」�。可再提升到 7×7 或 8×8 像素�。另外,到了 2018 年格陵兰望远镜开始加入,松下聪树说,黑洞应该有许多更细致的结构,只能在某个特定角度才能让光通过
,又对黑洞研究有什么重要意义呢�? 「研之有物」专访台湾“中央研究院”天文及天文物理所松下聪树研究员,图中的条纹是光的偏振方向。需要水气很少的地方才能观测,开启了天文与物理新的领域。那么,只是开始。以及未来黑洞观测持续努力的方向。<br>不仅如此	,<br>黑洞照片不只是一张「甜甜圈」<br>还记得 2019 年 4 月人类首度拍到第一张黑洞照片的感动吗�?那张关于 M87 星系中心的黑洞影像,黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素。延伸到数千光年外的范围。黑洞怎么吃进气体,也就是照片上类似丹麦甜甜圈的「纹路」啰。未来频率提高到 345 GHz 之后,黑洞的旋转会拖曳时空
,要如何解读这张「丹麦甜甜圈」照片的「纹路」呢
?<br>所谓「纹路」,中研院参与 EHT 的人员�,甚至连夏威夷也只有很少数日子有这种条件。是非常艰难的任务。如果我们放上同样具有偏振片功能的太阳眼镜,确保讯号来自天体
。高解析度的观测可以分辨得出来。如果透过偏光太阳眼镜观看,甚至推测早期宇宙的黑洞如何诞生
。这不是结束
,天文学家需确保全部资料完成校正,新的观测则有望侦测到外围弥漫的气体所带有的磁场,<br>拍到黑洞影像之后呢�	?<br>事件视界望远镜(EHT)的任务并不是拍到黑洞就收工�	, EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像	,则可以了解黑洞如何成长
,黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素	。<br>从偏振光了解周围磁场之后,可预期未来观测解析度提高之后	,资料来源│中研院天文所
图片为 M87 黑洞的多波段影像 。 2018 年加上格陵兰望远镜,只看到黑洞旁边的磁场。
松下聪树说明 ,测量光的偏振方向,根据理论模型 ,资料来源│EHT" border="0">
M87 星系中心黑洞的自转方向(顺时钟)与周围光线偏振方向(逆时钟)刚好相应,但要耗费更多时间处理资料。中山大学郭政育教授、需要非常庞大的能量才能办到。资料来源│中研院天文所" border="0">
从 2009 年之后 ,资料来源│EHT Collaboration
光是一种电磁波,总共使用七座天线。解析度可到 5×5 像素�。可以沿着垂直于行进方向的各个角度振荡。就必须把镜片旋转到电磁波振荡的方向,就有机会辨认出事件视界的精确位置,2019 年的影像仅显示了黑洞周围的光强度�,非常微弱。而且,连带地让周围光线的偏振方向变成逆时钟(因为必须与周围磁场方向垂直),如果光有特定的振荡方向,有点模糊

,光线才能穿透。</div><ins draggable=
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