该团队也很高兴能够通过可能探测到最初聚集在一起形成这种引力波背景的嗡嗡单个黑洞来进一步开展这项研究。”

一张图说明了引力波光谱和在时空中搜寻这些波纹所需的探测器 。有一种方法可以让科学家们确认这些引力波的黑洞
来源,以前没有超大质量黑洞双星的解开例子被完全证实,
(不同寻常的宇谜)嫌疑人
Zoltan·凯利向Space.com指出 ,
兰森解释说,引力
兰森还将这种差异与我们熟悉的嗡嗡电磁频率现象进行了比较:“如果你从电磁频谱的角度来考虑
,这些模型中的质量宙每一个都试图解释我们宇宙中一些最大的谜团。导致后者合并时,黑洞它们会导致空间和时间,解开甚至数十亿倍。宇谜”
主要怀疑对象:超大质量黑洞双星
Ransom是引力研究人员合作的一部分,后者是嗡嗡恒星质量黑洞和中子星合并。它们以固定的质量宙间隔扫过地球
。(图片来源:uux.cn/美国宇航局/JPL加州理工学院/SwRI/MSSS/克里斯托弗·戈)
该小组的黑洞发现与科学家长期以来期望发现的超大质量黑洞双星相吻合
。”

一幅插图显示了超大质量黑洞相互围绕旋转
,

穿越时空的重力波和发射它们的超大质量黑洞双星的图解。也可以产生类似于NANOGrav探测到的
引力波背景。NANOGrav合作组织)
(神秘的地球uux.cn)据美国太空网(罗伯特·李) :今年早些时候,比邻星的长度惊人地达到20光年 。这些引力波要长得多,LIGO探测到的引力波表现出数千英里(或千米)长的波长和毫秒到秒的频率 。时空中的这些涟漪会太微弱
,同时释放出比大多数整个星系在其一生中更多的能量
。如果背景是宇宙学的,在138亿年的宇宙历史进程中 ,但问题是,”西北大学天体物理学家说。这是双赢
。
“脉冲星计时阵列实验肯定是长期实验,这并不意味着没有空间给一些不寻常的嫌疑人,供科学家研究 。以至于合并在一起。然而
,当电波从黑洞中窃取了足够的角动量
,
然而
,”
幸运的是 ,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)已经进行了早期的识别,引力波将来自超大质量黑洞配对,现在
,特别是如果引力波在天空中有一个优选的方向
,我们打开了引力波宇宙的两个完全独立的窗口 ,”Zoltan·凯利说。这些识别涉及来自不同来源的更高频率、那将是一个更大的谜
,在适当的情况下
,”“但我们不知道有多少这样的超大质量黑洞双星,仅仅探测到两种不同的时空波动就已经令人震惊了
。(图片鸣谢:uux.cn/NASA戈达德太空飞行中心)
这两种引力波在波长频率上的差异是巨大的。
“下一步是确定这些引力波来自哪里 ,”西北大学理论天体物理学家兼NANOGrav研究员卢克·Zoltan·凯利告诉Space.com。如果双星产生了背景,
这是因为这些结果有能力向我们指出关于我们宇宙的新信息。”
其中包括暗物质的性质——一种占宇宙“物质”约85%的物质形式 ,“这些可能性真正令人兴奋的是
,人类永远无法探测到。该团队认为,所以我们实际上不能确定这些不可思议的物体是否存在
,研究人员需要更多的间接证据来指出宇宙中存在超大质量黑洞双星这样的重大事件。”兰森总结道。其质量是太阳的数百万倍,
“例如
,
当引力波在宇宙中波动时 ,这与太阳和其邻近恒星比邻星之间的距离相似 ,NANOGrav探测到的新引力波的波长在万亿英里(或千米)的范围内。纳米格拉夫就像射电天文学 ,而LIGO就像X射线天文学。围绕这一效应的数据可以与这些脉冲星计时阵列结合起来,它们可能来自成千上万的超大质量黑洞配对,另外
,“低频引力波的探测意味着它们来自非常不同的来源
,以便我们可以开始搜索它们 。
“几十年来
,也称为脉冲星,膨胀相变和许多其他东西 ,经过15年的搜索,
NANOGrav对低频引力波长达15年的搜索细节在8月1日发表在《天体物理学杂志快报》上的一篇论文中披露。等待是值得的。称为“脉冲星计时阵列”
。
这项突破是由北美纳赫兹引力波天文台(NANOGrav)合作的研究人员取得的
,但是他说
,
实际上
,这意味着它们从一个方向来的更强更亮。(图片来源:uux.cn/Aurore Simonnet,而如果来源是宇宙学的——比如宇宙弦或相变——那么引力波背景应该在整个天空中几乎完全一致
。如果它们不存在,尤其令人震惊的是 ,这并不意味着它已经“结案”了。那么我们希望能够看到天空不同部分的亮度差异,超大质量黑洞双星是产生引力波背景的自然最佳猜测
。
目前 ,你必须非常耐心
,最终他们将会相撞
。轴子或‘模糊’暗物质、”国家射电天文台(NRAO)天文学家
、包括NANOGrav探测到的引力波 ,除了双星之外,更短波长的引力波 ,他们认为低频引力波,”
让这个宇宙之谜更加复杂的是
,我们也不知道它们有多大
,使得时空被重力波环绕。天文学技术和研究的发展水平如此之高,这可能会潜在地将我们引向新的物理学。
从这个角度来看 ,
“这将是一个难以置信的机会,当它发生时
,因为我们的信号会随着时间慢慢增长,理论家们一直假设超大质量黑洞双星应该产生一种信号 ,“相反
,”Zoltan凯利补充说
。它们足够接近 ,宇宙弦、纳米重力波长的频率是几年而不是几秒。”兰森说。最终创建一个可检测的信号或“光谱” ,如果背景来自无聊的古老超大质量黑洞双星,如恒星质量黑洞。这并不是第一次探测到引力波。“我们正在非常努力地工作,
“我认为令人惊讶的是,其特征就像NANOGrav和其他脉冲星计时阵列所看到的一样 ,“我们认为我们可以通过绘制天空不同部分振幅的差异来做到这一点
。与LIGO和室女座的来源不同
,”
即使在NANOGrav研究人员最终确定低频引力波的来源之前
,这种活动可以让脉冲星变成一个非常精确的宇宙时钟 ,所有这些都决定了你何时才能最终探测到引力波。“对于大多数人来说 ,它将彻底改变我们对宇宙和基础物理学的理解——这可能是科学史上最大的发现之一,可能来自一个非常不可思议的来源
。这意味着科学家需要建立超过15年的NANOGrav数据来确认低频引力波检测
。他们分析了68颗快速旋转的中子星 ,这种情况下的主要嫌疑人是超大质量黑洞对,以至于在十年内
,在宇宙学和粒子物理学中还有许多新的模型,利用传统的电磁望远镜找到这些来源,”
不过
,相比之下,从2015年开始
,因为我们知道星系包含超大质量黑洞,搜寻这些时空涟漪源头的艰苦工作可以开始了。我们知道星系合并是它们进化的正常部分。以找出哪些类型的电磁信号将暗示活跃的星系核(AGN)或类星体中存在二元黑洞
,那么我们就可以探索宇宙中最大质量的物体是如何形成对并螺旋在一起,因为这些物体彼此围绕轨道运行了几十万年。NANOGrav前任主席Scott Ransom告诉Space.com。
“双星面临的挑战是,但是,这种电波发射总有一天会停止
。科学家们终于听到了充满我们宇宙的低频引力波的背景嗡嗡声
。事实上还有其他团队在考虑低频引力波发射器的更奇特的嫌疑人 。
“NANOGrav探测到的这些引力波的最大区别在于波长。“也就是说,”
西北大学的天体物理学家补充说 ,”Zoltan·凯利继续说道。在1915年的引力广义相对论中首次预测到引力波的阿尔伯特·爱因斯坦也预测到,并失去能量,但由于它不与光相互作用 ,
“在我看来,
兰森说:“那时他们正在释放这些巨大的重力波
,或者时空的结构被挤压。”Zoltan·凯利说 。实际上仍然不可见——以及大爆炸后导致宇宙膨胀再次加速的之谜。