给黑洞拍照

来源 :科学之谜 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lhongbo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  2016年,麻省理工学院一位年轻的女博士登上了著名的科技讲坛——TED的演讲台,她演讲的题目是“怎样拍摄一张黑洞的照片”。3年后,全世界数十个科研机构的200多名科学家共同努力,终于拍摄出人类第一张黑洞照片,当年的这位女博士作为庞大科研团队中的一员,在“冲洗”黑洞照片的过程中又发挥了极其重要的作用。2019年4月10日,随着黑洞照片的正式发布,这位女博士在“脸书”上的照片刷爆了社交网络,“走红”全世界。这位被媒体誉为“黑洞背后的天才少女”的人,就是凯蒂·布曼。
  事件视界
  1915年,爱因斯坦在广义相对论中最先预言了黑洞的存在。在爱因斯坦的理论中,黑洞是一种质量巨大、引力极强的天体,可以吸收周围一切的外来物质,就连人类已知传播速度最快的光都无法逃脱黑洞的吞噬。理论上,黑洞无法被观察到,更别提给它拍摄照片了。然而,科学家认为,黑洞的阴影——“事件视界”却是可以被观察到的。
  根据天文学的理论,既然黑洞将附近的物质和光吸向自己,那么黑洞周围就会存在一个“边界”——进入这个“边界”的物质和光无法逃逸出来,而这个“边界”就被称为“事件视界”。在“事件视界”之外,宇宙中周围弥散的物质也会被黑洞强大的引力所拉拽,形成一个炽热的气体吸积盘。这个气体吸积盘时不时地发出不同频率的光辐射,可以被天文望远镜观察到。于是,黑洞在明亮的气体吸积盘的衬托下留下了一个“暗影”,而“暗影”与气体吸积盘之间的时空区域就是“事件视界”。
  科学家通过观察“事件视界”,就可以间接地描绘出黑洞的轮廓。所以,科学家观察黑洞,其实是观察“事件视界”的结构。
  拍摄黑洞
  M87星系(又称室女座A星系)这次观察到的黑洞是位于M87星系中心的巨大黑洞,距离地球5500万光年,体积是太阳的680万倍,质量约为太阳的64亿倍。它的核心区域存在一个阴影,周围环绕一个新月状光环。
  虽然体积如此巨大,M87黑洞仍然很难观察。从地球上看,M87黑洞大概与月球上的一个橘子一样大,由于衍射现象,我们能看到的最小物体是有限制的,想看到的东西越小,需要的望远镜就越大,如果想看到M87黑洞,我们需要的望远镜要和地球一样大。
  当然,建造一个和地球一样大的望远镜是不可能的,但通过一种叫做“甚长基线干涉”的技术,科学家可以构建一个很大的“虚拟”望远镜。
  “甚长基线干涉”是一种射电天文学测量方法,它允许用多个射电望远镜同时观测一个天体,从而模拟一个大小相当于射电望远镜间最大间隔距离的巨型望远镜。如果想模拟出一个地球大小的望远镜,科学家需要使用“甚长基线干涉”技术,将位于美国、墨西哥、智利、法国、格陵兰岛和南极洲的8处独立的大型射电望远镜连接起来,让它们像一台仪器一样协同工作。这8个望远镜从南到北横跨7000千米左右,两者之间最远距离超过1万千米,组合到一起就成了一个“地球一样大的望远镜”。通过这个虚拟望远镜拍摄黑洞,这就是凯蒂等科学家所参与的“事件视界”望远镜项目。
  在麻省理工学院求学期间,凯蒂加入了海斯塔克天文台。这座天文台有美国最强大的超级计算机,负责对世界各地天文台发送来的黑洞数据进行前期处理,是“事件视界”望远镜项目的数据处理中心——凯蒂“冲洗”黑洞照片所做的工作大部分是在这里完成的。从麻省理工学院毕业后,凯蒂在兴趣的驱使下,又以博士后的身份加入哈佛大学的“‘事件视界’望远镜图像处理”团队,并一步步成为“事件视界”望远镜项目的核心成员。
  2006年,“事件視界望远镜”启动并记录下了第一组天文数据。到了2017年,来自全世界数十个科研机构的200多名科学家正式开始勾勒M87黑洞的模样。2019年4月10日,科学家正式发布的首张黑洞照片便是M87的照片。
  “冲洗”照片
  给黑洞拍照不容易,“冲洗”照片则更不容易。因为黑洞的照片并不是普通意义上的照片,它不是直接快门一按就拍摄出来,而是由精锐的计算机算法团队“拼”出来的,而凯蒂就是黑洞成像算法团队的领导者。
  在拍摄黑洞照片时,世界各地的8处独立的望远镜协同工作,由于黑洞细节小、信号暗、干扰太多,每一处望远镜都会产生海量的数据。据估计,在一次历时5天的观测任务中,8处望远镜收集的数据可以装满1万至2万个硬盘,重达半吨。这么多硬盘,都会用飞机运往海斯塔克天文台。
  面对这些数据,科学家有大量工作要做,比如,他们要从数据中滤除由大气湿度等因素引起的噪音,也要对8处望远镜捕捉到的信号做精确同步处理。其中,最难的问题就是如何将“事件视界”望远镜的数据转化成一幅合理的视觉图像。如果将地球大小的望远镜想象成一颗巨大的迪斯科球,每一面镜子都会收集光线,组合到一起就能得到一幅完整的黑洞图像。但由于“事件视界”望远镜只接入了8处望远镜,这相当于将迪斯科球的大部分镜子移走了,仅有的8面镜子只能收集到完整图像中的寥寥极少的部分,科学家必须通过缜密的算法填补空缺的部分,才有可能合成一张完整的黑洞照片——这就是凯蒂所承担的任务。
  然而,空缺的部分是不能随意填充的,有很多事情需要考虑。比如,没有人见过真实的黑洞,凯蒂在填充图像时,不可避免要做些猜测,但她必须要考虑相对论以及其他天文学规律,否则所做出的图像的质量会非常差;但另一方面,如果完全按照现有的物理定律来设计算法,那么得到的只会是科学家预想中的图像,我们不能从这张图像里看到新的东西。所以,凯蒂只能设计大量的算法,从中进行甄选和调试,然后找到最合理的算法,使合成出来的黑洞图像能够在物理定律和猜测之间达到一个平衡,同时又能使图像可以与8处望远镜测量到的信息相符合。
  几年来,凯蒂进行了无数次精心设计的测试,旨在做出一张高质量的黑洞照片。2018年6月,她又一次将编写的程序代码付之运行,一枚带有黑色阴影的橙色“魔戒”出现在计算机屏幕上——这就是2019年4月10日展现在世人面前的黑洞照片,它已经最大限度地反映了黑洞的真容。
  下一步,凯蒂和“事件视界”项目会将镜头对准人马座A*,同时也会有更多的天文台加入进来,人马座A*黑洞位于距离地球2.6万光年的银河系中心,它是已知离地球最近的超大质量黑洞,也是科学家的最佳观测目标。届时,人类向着探索黑洞奥秘又会更进一步。
其他文献
许多游戏都会设置抽签环节,比如:在大热手游《阴阳师》里,游戏角色就需要通过抽签获得。游戏抽签的机制和赌博类似,我们每次抽签,电脑就会生成一个随机数,这个随机数便决定了你抽到的是蝴蝶精还是大天狗(游戏角色)。  除了应用在游戏中,随机数也被用于安全加密方面。为了保证信息的安全,加密系统不能一直使用同一个密码,而是使用一些毫无章法的数字,让黑客根本无法猜测。  然而,电脑没有思想,它只能执行一些人类(
期刊
伊基托斯是个很难到达的地方。这座城市位于秘鲁亚马孙热带雨林的深处,只能通过飞机或水路到达——没有陆路通往那儿。但对于圣·皮夸特来说,偏远正是其魅力所在。皮夸特是法国香水公司的气味探索者,他去伊基托斯寻找新的制造香水的原料。当地一种植物的根,有着不同寻常的水果和皮革的混合气味,皮夸特想将其带入香水行业。  满世界搜寻新的气味,这是由香味工业的商机驱动的。香味工业规模巨大,全世界年销售额达700亿美元
期刊
每个人似乎都有寻根问祖的天性,扩大到整个人类也是这样。之前,我们只是通过考古去了解我们的祖先长什么样,吃什么,有哪些习俗和文化活动。10年前,随着对第一个古人类——尼安德特人——的基因组完成测序,一个了解他们的全新窗口被打开了。  基因组测序表明,尼安德特人跟我们的直系祖先——现代智人有过杂交。从那时起,遗传学家一直在寻找更多过去跨人种杂交的证据。他们的研究没让我们失望。但是,就在他们旗开得胜之际
期刊
戴着眼镜、一头卷发、胡须凌乱的詹姆斯·艾利森看上去睿智而随和。他是癌症免疫疗法的推进者之一,也是打破传统的科学家,他成功为癌症患者开辟了一条治癌新路。这条新路的开端,是艾利森那浓烈的好奇心。  好奇是科学的开端  1948年,艾利森出生在美国得克萨斯州南部的一个小镇上。他的父亲是一名医生,而母亲是一位家庭主妇,他和他的两个哥哥一同长大。  小时候的艾利森就表现得非常与众不同,他对一切事物都充满了好
期刊
喜欢闻臭袜子并不是件奇怪的事,事实上,很多人都喜欢闻有臭味的东西。在心理学上,这种行为被称为“良性自虐”,指的是一种从肉体的不适中得到精神享受的行为。产生这种现象的原因是:人在某些情况下感知到了痛苦,但还未认识到这种痛苦不会对自己造成真正的伤害,整个人都会处于一种很难受的状态。当事情过去以后,人就会发现大脑被愚弄了,实际上并不存在危险,从而产生一种精神上的满足感。  难闻气味带来的轻微刺激可以比作
期刊
鲸鱼是生活在海洋里的哺乳动物,它并不是由海洋生物直接进化而來的,而是陆地哺乳动物返回海洋再进化成的。最古老最原始的鲸鱼叫做巴基斯坦古鲸,生活在5000万年前的今北印度和巴基斯坦地区。由于巴基斯坦古鲸的颞骨结构非常特殊,仅能在现代的鲸鱼身上找到,因此,它被认为是鲸鱼的陆地祖先。  巴基斯坦古鲸的体型像狼,头部呈长圆锥形,有四条细长的腿和一条尾巴。它们主要生活在浅海或大型湖泊岸边的陆地上。化石显示,它
期刊
如果我们不小心把一个东西掉到水池里,通过视觉,我们就可以轻而易举地把它捞出来,但如果是深不可测的大海呢?在一望无际的海洋里,就算是世界最大的轮船,亦或是世界最大的飞机,都会像一粒沙土一般渺小。  说到这里,大家一定有疑问,那么在以往的众多海难、空难的搜救中,救援队是怎样在茫茫无际又深不可测的海洋里,找到一个沙粒般的搜寻目标呢?这就是我们今天要讨论的重点,通过声呐来给海底下的物体进行图像绘制。  泰
期刊
如果你想在今年变瘦一点的话,可能要开始大扫除了。杜克大学的研究人员发现,房屋的灰尘中最多可包含70种能够促进人体脂肪细胞生长的化学物质。  这些化学物质被称为内分泌干扰物,也称环境激素。它们最初存在于普通的家用产品中,如洗衣粉、家用清洁剂、油漆等,随着人们的使用而附着在灰尘颗粒上。环境中的内分泌干扰物通过某些途径进入人体后,可以干扰内分泌激素的合成、释放、转运、代谢等途径,从而影响内分泌系统功能,
期刊
你印象中的打印机是什么样子的,油墨打印机还是3D打印机?最近,美国哈佛大学的研究人员设计开发了一种新型的打印机——声波打印机。  液滴是喷墨打印机必不可少的一部分,传统的打印机要求液滴的黏度大约是水的10倍,超出这个范围的液滴则不能作为打印机的墨水。然而,现代3D打印机所需要的液滴往往是更加黏稠的,比如生物制药和生物打印所需要的生物聚合物,其黏度至少是水的100倍;一些以糖为基础的生物聚合物像蜂蜜
期刊
根据广义相对论认为,黑洞的中心是一个密度无穷大的奇点。但在弦理论中,事情就不是这样了。  弦理论认为,物质不是由基本粒子组成,而是由微小的弦组成的。根据这个理论,黑洞的中心其实并不是一个密度无穷大的奇点,而是缠绕在一起的弦组成的弦球。黑洞的质量越大,弦球就越大,而且弦球的密度不是无穷大的,所以物理学定律不会在这里失效,掉进黑洞的信息也会保留在这个弦球上。这样,黑洞并不是一个真正的黑洞,它其实是一个
期刊