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Advanced LIGO 重力波探測大更新完成
2024-11-22 13:41:29 *
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作者 主題: Advanced LIGO 重力波探測大更新完成  (閱讀 15555 次)
peter
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« 於: 2014-03-17 09:39:28 »

 

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重力波探測器是全天監測器,並不能解析出訊號的空間資訊。重力波產生的位置的重建需要一個探測器網絡。由於只有LIGO的兩個探測器探測到該訊號,因而GW150914的重力波源只能被確定處於一個環形區域內。

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Advanced LIGO 重力波探測大更新完成
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LIGO 黑洞回聲

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LOGO 更新
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重力波探測 LIGO也許探測到暗物質

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最初重力波透露奇特信息 宇宙之外或还有宇宙


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美科学家将宣布引力波重大发现   =重力波

http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2014/3/290026.shtm

关于引力波的发现仍然处于保密之中,外界无法得知科学家到底发现了哪些与引力波有关的线索,最新的预测显示科学家可能已经找到引力波的直接证据,并且与137亿年前宇宙诞生有关。宇宙诞生后形成了强大的引力波事件,但随着宇宙空间的急剧膨胀,引力波也被逐渐削弱,这些原始的引力波如同宇宙大爆炸的“回声”,如果宇宙有一个开端,那么引力波就是一个证明。

引力波的发现可以让科学家第一次“看到”宇宙是如何诞生的,早在爱因斯坦时期,广义相对论就预言了引力波的存在,引力波就像宇宙时空中的微小涟漪,携带着一定的能量,其主要起源于宇宙中强大的天体事件,比如宇宙大爆炸、黑洞合并等,但是引力波传递到太阳系时已经非常微弱了,此前的探测精度远没有达到要求,因此我们很难发现引力波,如果要把引力波具体化,可以将其想象成穿过海洋的海浪,而地球则在大洋的另一边。

科学家预计的当地时间周一宣布有关引力波的发现,这将是宇宙学史上重要的时刻,因为其背后隐藏着宇宙大爆炸之谜,与宇宙开端有关。引力波的信号据称来自位于南极的Bicep望远镜,这是一台可探测引力波的装置,其他研究引力波的平台还有位于轨道上的欧空局普朗克卫星、智利北部的望远镜等。
« 最後編輯時間: 2019-09-14 10:33:31 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #1 於: 2014-03-17 09:42:05 »

Rumors Flying Nearly as Fast as Their Subject: Have Gravitational Waves Been Detected?

Read more: http://www.universetoday.com/110353/rumors-flying-nearly-as-fast-as-their-subject-have-gravitational-waves-been-detected/#ixzz2wBC7jiLv


猜測是這樣的
美國科學家  確認他們已經檢測到140億年前 原始的重力波的邊緣
如果有證據證明引力波,這將是一個里程碑式的發現
這是被稱為宇宙學的聖杯
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« 回覆文章 #2 於: 2014-03-17 09:44:08 »

WIKI
http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%87%8D%E5%8A%9B%E6%B3%A2_%28%E7%9B%B8%E5%B0%8D%E8%AB%96%29

重力波是時空曲率的擾動以行進波的形式向外傳遞。重力輻射是另外一種稱呼,指的是這些波從星體或星系中輻射出來的現象。

重力波相當微弱,我們所預期在地球上可觀測到的最強重力波會來自很遠且古老的事件,在這事件中大量的能量發生劇烈移動(例子包括兩顆中子星的對撞,或兩個極重的黑洞對撞)。這樣的波動會造成地球上各處相對距離的變動,但這些變動的數量級應該頂多只有10-21。以雷射干涉重力波天文台(LIGO)的雙臂而言,這樣的變化小於一顆質子直徑的千分之一。這樣的案例應該可以指引出為什麼偵測重力波是十分困難的。

重力波的存在而且也真的無所不在,是廣義相對論中一項毫不模糊的預言。所有目前相互競爭而且被「認可」的重力理論(「認可」:與現前可得一切證據能達到相當準確度的相符)所預言的重力輻射特質即各有千秋;而原則上,這些預言有時候和廣義相對論所預言的相差甚遠。但很不幸地,現在要確認重力輻射的存在性就已相當具有挑戰性,更不用說要研究它的細節


愛因斯坦在你家」重力波搜尋計畫(Einstein@Home

http://gwcenter.icrr.u-tokyo.ac.jp/plan/history



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« 回覆文章 #3 於: 2014-03-17 09:45:03 »

YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=o6lH6RTWaJ0

[相對論]二十九、重力波 (Gravitational Waves)
台大科學教育發展中心

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« 回覆文章 #4 於: 2014-03-18 10:14:58 »

http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=969867&type=%E5%9C%8B%E9%9A%9B&Slots=BInt

美國科學家在星期一宣布,在持續的觀察中測得宇宙140億年前「大爆炸」(Big Bang)傳來的微弱回聲,這將是宇宙擴張的直接證據。

 科學家表示,「大爆炸」的理論是宇宙是在爆炸後瞬間膨脹而形成的。在測得「大爆炸」後產生的引力波,將可讓科學家第一次觀察到宇宙是怎麼形成的,進而揭開宇宙誕生的謎團。

 根據BBC報導,科學家在南極利用望遠鏡觀察測得特別、微小的無線光波譜,這將可證明宇宙在「大爆炸」後再以千萬億分之一秒的瞬間迅速膨脹。科學家因此則可以用望遠鏡觀測,宇宙中最古老的光的極小變化。研究人員哈佛史密森尼天體物理中心(Harvard-Smithsonian Center)表示,這就是「宇宙膨脹的首個直接證據」。若這項研究獲得證實,將可反證愛因斯坦近一世紀前的預言,這也將會是歷史上最重要的發現
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« 回覆文章 #5 於: 2014-03-18 16:01:04 »

http://space.kexue.com/2014/0318/38088.html

引力波是在100年前由爱因斯坦的广义相对论所预言的一种现象,这种现象的发现将最终补上这项人类最伟大智慧成就之一的最后一片缺失的拼图。它将帮助天文学家们理解宇宙如何诞生并演化出星系,恒星,星云以及构成我们已知宇宙的几乎空无一物的广袤空间。

  哈佛-史密松天体物理台的物理学家,这项研究工作的第一作者约翰-科瓦克(John Kovac在一份声明中表示:“探测到这一信号是当今宇宙学领域最重要的目标之一。”

  引力波是在宇宙中蔓延的微小的原始波动。天文学家们数十年来一直致力于对这一现象的搜寻,因为这一现象构成了两大重要理论缺失的关键环节。其中一项理论开创了当代科学对于宇宙起源与演化的探究,即爱因斯坦在1916年提出的广义相对论,而另外一项则构成宇宙诞生与演化理论最后环节之一,它就是在上世纪1980年代逐渐发展起来的暴涨理论。138亿年前,在宇宙大爆炸之后的一瞬间,时空的暴涨造就了宇宙的开端——在不到10^-34秒的时间里,宇宙迅速膨胀。

  科学家们利用一架设在南极,名为“BICEP”的望远镜探测到了引力波现象。BICEP即“宇宙泛星系偏震背景成像”的英文缩写。这台设备在南极对天空进行扫描,对一种名为“宇宙微波背景辐射”的现象进行探测,这是一种弥漫整个宇宙的极微弱的辐射信号。它最早是在1964年由位于新泽西州美国贝尔实验室的科学家们发现的。迄今为止,宇宙微波背景辐射(CMB)一直被认为是证明宇宙起源于一次大爆炸事件的最好证据。

  宇宙微波背景辐射在宇宙大爆炸之后38万年便出现了,到今天,其温度仅高出绝对零度3度。从其诞生之初的等离子体极高温状态,到现在已经冷却到几乎快探测不到的程度。

  但这种背景辐射并非完全均匀分布。和光线一样,这种宇宙大爆炸残余的辐射也由于与空间中的电子和原子之间的相互作用二存在偏振现象。

  计算机模型此前已经预测了这种背景辐射应当具备的特殊偏振模式,从而使其能够与宇宙大爆炸之后的暴涨理论相吻合。

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Meitzu
衛星
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文章: 98



« 回覆文章 #6 於: 2014-03-18 16:48:56 »

唉.......
GW科學里程碑日:2014年3月17日
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peter
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« 回覆文章 #7 於: 2014-03-21 09:48:29 »

http://tamweb.tam.gov.tw/v3/tw/content.asp?mtype=c2&idx=1220
 [ASWEB] 首度!宇宙暴脹直接證據

BICEP2合作計畫團隊2014年3月18日宣布他們已取得宇宙暴脹直接證據,這是一項重要的首度發現。同時,用資料做出的圖形也第一次描繪出重力波的形貌,如上圖,這種波就像空時中的漣漪一樣,一般對它的描述是,大霹靂裡的第一波震動。此外,首度取得的資料還證實了,量子力學和廣義相對論之間可能關聯密切。

     「能不能偵測到代表這種震動的那些訊號,在現今宇宙學研究中,算是最重要的幾大目標之一。」此外,哈佛-史密松天文物理中心的John Kovac,BICEP2計畫主持人還表示,今天發布的這項成果必須感謝許多科學家的殷勤工作。

        在記者會中公布的結果相當有突破性,是由專門觀測宇宙微波背景輻射的BICEP2望遠鏡取得的,宇宙微波背景輻射是大霹靂遺留的餘暉。餘暉中的微小波動提供了能描述早期宇宙情形的線索。例如在全天空溫度上的微小差異,顯示出宇宙在有些地方密度比較高,這些地方後來繼續壓縮(condensing),最後形成星系和星系群。

        宇宙微波背景輻射是光的一種形式,所有屬性都和光相同,包括偏振現象在內。在地球上,陽光在經過大氣時受散射成偏振光,具偏振效果的太陽眼鏡同理也能降低眩光強度。太空中,宇宙微波背景輻射是受到原子和電子的散射而產生偏振。

       計畫四位共同主持人之一Caltech/JPL Jamie Bock表示,他們在找的是種形態特別的B-modes偏振,相當於宇宙古老的光在偏振方向上特有的一種扭曲或捲曲模式。

       重力波運動時擠壓空間,因為擠壓,在宇宙微波背景中造成清晰可辨的模型,具有「旋向性」,和光波很像,左或右旋的偏振都有。

        另一位共同計畫主持人,史丹福大學加速器實驗中心郭兆林(來自臺灣)表示,「因為旋向性的關係,捲曲狀B-modes偏振是重力波特有,這是科學家第一次直接取得穿透原始天空的重力波影像」。

        這支團隊細查了在天空中寬約1至5度的空間尺度(等於2~10倍滿月的寬度)。這項研究為了配合研究最佳條件:空氣必須寒冷、乾燥、穩定,所以地點選在南極。

      南極是地面上條件和太空最類似的地方,但不用火箭也到得了。南極是地球上最為乾燥晴朗的地區之一,適合觀察來自大霹靂的微弱微波背景輻射。

        最令這些研究員驚訝的是,他們偵測到的B-modes偏振信號相當強,比原先許多宇宙學者所預期得還更強。為了排除任何出錯可能,該團隊花了三年多的時間分析資料。甚至會不會有來自銀河系的塵埃誤導出所觀察到的B-modes偏振都已考慮過,但結果顯示這幾乎完全不可能。

        另一位共同主持人,Clem Pryke (University of Minnesota)表示:「這個任務本來像大海撈針,不過現在倒是撈到了~一根鐵撬。」

        詢及對此發現意味著什麼重大意義,哈佛大學理論天文學者Avi Loeb表示,「這項結果對人類關心的一些最基本問題提供新看法:為什麼會有人類存在?宇宙如何開始?這些結果不僅是來自暴脹現場的熱騰騰證據,還能告訴我們暴脹何時發生,發生的強度如何。」
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« 回覆文章 #8 於: 2014-03-25 11:44:04 »

美发现"宇宙暴胀"证据尚待证实 未必今年得诺奖

美国哈佛大学史密森天体物理中心等机构组成的联合研究团队3月18日(北京时间)宣布发现宇宙原初引力波存在的直接证据。国家天文台研究员、宇宙暗物质暗能量团组首席科学家陈学雷今天做客人民网科技会客厅时表示,这一发现“完全够得上诺贝尔奖级别的贡献”,但离真正获得诺奖仍有一段距离,比如至少还需要经过另外一个实验的验证。

  宇宙“暴胀”理论是“宇宙大爆炸”理论的一个补充,即宇宙在大爆炸后的极短暂时期内,曾经历过一个急剧快速膨胀的阶段。美国此次发现宇宙暴胀直接证据,有望弄清宇宙诞生之谜,被媒体称为诺贝尔奖级别的重大成果。

  对此,陈学雷认为,“它完全够得上诺贝尔奖级别的贡献,如果这个实验最后被证实是正确的话。”陈学雷说,研究宇宙的起源从来都是一个很重大的科学问题,要了解宇宙运行的最基本的规律需要很高的能量,地球上能够做的实验是非常有限的。“而我们通过对宇宙早期的观测,有希望了解到这些最基本的物理规律。从这个角度来说,这个发现是非常非常重大的。”

  “通过观测微波背景辐射来发现宇宙早期的引力波的方法,实际上是我的博士导师和其他的一些科学家最先提出来的。”陈学雷说,“当年在1996年我看到这个方法的时候也是非常非常激动,它让我觉得,原来宇宙早期这么遥远、难以琢磨的事情,竟然可以通过我们现有的观测把这样一个重大的问题给解决。”

  那么它今年是否有望出现在诺贝尔物理学奖的获奖名单中呢?陈学雷解释说,如果要评选诺奖,这一发现至少还需要经过一个“再验证”的过程。因为目前发现这一现象的仍属“仅此一家”,未来的新成果有可能会进一步证实这个结论,也有可能会得出与之相悖的结论。“如果结果不一致,就还需要再进一步的验证。”

http://space.kexue.com/2014/0321/38145.html
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« 回覆文章 #9 於: 2014-03-25 11:45:22 »

http://space.kexue.com/2014/0324/38159.html

科学家发现我们的宇宙可能存在于多元宇宙体系中,在3月17日哈佛史密森天体物理中心科学家宣布的消息中,确认了宇宙大爆炸后原始引力波信号被首次捕捉到,这说明我们的宇宙在刚刚开始后就出现了时空涟漪,暴涨期给了宇宙加速膨胀的速度,这项研究不仅让我们发现了宇宙诞生的种种信息,也印证了我们宇宙是多元宇宙中的一个的想法,该理论认为宇宙是“多元”的,我们所处的宇宙与其他宇宙不同,比如物理定律。

  科学家认为如果存在暴涨期,那么可能意味着多元宇宙是存在:科学家认为暴涨期是神秘的力量,婴儿宇宙从亚原子尺度瞬间暴涨,根据麻省理工学院的理论物理学家阿兰-古思介绍:我们很难建立一个不在暴涨理论基础上的多元宇宙模型,有了暴涨理论,多元宇宙论就开始清晰起来,但其中的机制需要我们进一步研究。来自斯坦福大学的理论物理学家安德烈-林德认为,如果暴涨期存在,那么可能意味着多元宇宙是存在,在我们的宇宙之外还存在其他宇宙。

  或许我们的宇宙从一开始就注定可演化出生命:事实上,多元宇宙可以从概率上解释我们的宇宙为什么如此特别,如果暴涨延迟一些,那么我们的宇宙就不是现在这个样子了,可能完全不存在星系,宇宙中是空无一物,许多能导致星系、生命出现的暴涨参数显得如此“巧合”,只要稍微改动就不会得到我们现在的宇宙状态。因此,科学家认为我们的宇宙拥有一个符合生命诞生的“参数”。

  闭合、开放与平坦的宇宙模型:那么如何验证呢?这个问题在30年前是无法得到答案的,但是今天科学家能够从宇宙大爆炸遗留下的宇宙微波背景辐射中取得线索,这个辐射形成于大爆炸发生后的38万年,其中隐藏着与宇宙诞生有关的诸多信息。

  宇宙微波背景辐射图:在3月17日公布的引力波发现成果上,哈佛史密森天体物理中心的科学家约翰-科瓦奇发现了存在于宇宙微波背景辐射中的引力波信号,就像在大爆炸“海洋”中形成的“波浪”一样,只不过这个波浪不会消失,在此后的138亿年内不断地在宇宙中“荡漾”。

  如果多元宇宙存在,那么它们之间可能发生碰撞,这些信息会被我们捕捉到:研究人员认为,如果这项发现推出多元宇宙是存在的,那么我们就有可能进一步发现多元宇宙更多的信息,比如它们之间可能会发生碰撞,宇宙微波背景辐射中就会留下碰撞产生的迹象,这也说明宇宙微波背景辐射对于极早期宇宙的研究而言是多么地重要。

  我们的宇宙充满了星系、恒星等天体,其他宇宙中可能空无一物:理论物理学家安德烈-林德其实是暴涨理论的主要贡献者之一,如果我们已知的宇宙只是一个“泡沫”,那么在宇宙之外还有其他“泡沫”形成,且它们之间存在不稳定的状态,这些信息都会被我们所捕捉到。(罗辑)

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« 回覆文章 #10 於: 2015-05-23 10:52:19 »

http://familystar.org.tw/index.php?option=com_smf&Itemid=17&topic=23046.0

MORE



http://www.astronomy.com/news/2015/05/newly-dedicated-observatory-to-search-for-gravitational-waves
advanced Laser Gravitational Wave Observatories (Advanced LIGO)


Laser Gravitational Wave Observatories
LIGO
http://www.ligo.caltech.edu/
雷射干涉重力波天文台(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,縮寫:LIGO)是美國分別在路易斯安那州的列文斯頓和華盛頓州的漢福德建造的兩個重力波探測器。

http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%BF%80%E5%85%89%E5%B9%B2%E6%B6%89%E5%BC%95%E5%8A%9B%E6%B3%A2%E5%A4%A9%E6%96%87%E5%8F%B0

比較好奇
方向是指那邊???



日本 文章

好像是衛星上望遠鏡設備 
看不懂






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« 回覆文章 #11 於: 2015-06-24 22:12:17 »

ADVANCE LIGO

http://iopscience.iop.org/0264-9381/29/3/035003;jsessionid=3F4332269B3A08C7FE8C23E8B144AD86.c1


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« 回覆文章 #12 於: 2016-02-12 13:41:53 »

 

找到拉

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« 最後編輯時間: 2016-05-27 23:02:09 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #13 於: 2016-05-27 23:02:47 »

 重力波探測 LIGO也許探測到暗物質

http://www.cnbeta.com/articles/505407.htm


美国的激光干涉引力波天文台(LIGO)今年2月报告首次直接探测到了广义相对论预言的引力波,产生引力波的天体被认为是两个彼此靠近的黑洞。上周,一组研究人员在《Physical Review Letters》上发表论文,探讨了LIGO可能探测到暗物质的可能性,而暗物质可能就是黑洞。

暗物质不产生电磁波,无法直接观察到,在构成暗物质的可能天体和物质中,黑洞并不是主要的候选。如果黑洞构成了暗物质,那么它们也必须是原始黑洞——宇宙早期物质稠密的情况下形成的黑洞。当LIGO探测到两个正在合并的黑洞,科学家一开始认为这是极其幸运的事件。但黑洞的合并在宇宙中究竟是罕见还是很常见?研究人员估计黑洞的合并事件每年每吉秒差距空间内可能发生2到53次。他们认为,如果原始黑洞存在,它们在空间的分布类似暗物质,而LIGO观察到暗物质的可能性不能被立即排除。

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« 回覆文章 #14 於: 2016-12-11 13:23:30 »

LIGO激光干涉引力波天文台升级完成重新上线

http://www.spacechina.com/n25/n148/n272/n4787/c1535798/content.html

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