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事件視界望遠鏡實現最高解析度觀測 +ESO、ALMA M87 黑洞照
2024-11-24 19:26:25 *
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作者 主題: 事件視界望遠鏡實現最高解析度觀測 +ESO、ALMA M87 黑洞照  (閱讀 42093 次)
peter
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« 回覆文章 #30 於: 2019-04-11 23:16:35 »

SOME Q & A

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« 回覆文章 #31 於: 2019-04-24 07:39:31 »

MORE

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« 回覆文章 #32 於: 2019-05-01 13:16:29 »

M87 



* m87_black_hole_size_comparison.png (289.23 KB, 740x740 - 已被閱讀 441 次.)
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小磊磊
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« 回覆文章 #33 於: 2019-05-15 08:21:56 »

我好奇的是: 黑洞照片雖然是由訊號模擬出來但是以我們的觀察角度真的黑洞中心方向沒有訊號嗎?
假設黑洞外圍被強大的射線包圍那麼應該看不到黑洞中心呀,但是照片看起來好像是剖面照。
還是黑洞周邊的空間扭曲現象永遠以觀察者相對垂直的方向扭曲,讓觀察者可以看到黑洞中心。

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peter
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« 回覆文章 #34 於: 2019-05-15 09:32:10 »

你看這說明

https://www.youtube.com/watch?v=zUyH3XhpLTo

不是看到黑洞 . 是看旁邊  




* 3.jpg (135.02 KB, 912x609 - 已被閱讀 391 次.)

* 4.jpg (201.96 KB, 883x580 - 已被閱讀 360 次.)

* 5.jpg (163.14 KB, 783x451 - 已被閱讀 372 次.)

* 6.jpg (138 KB, 687x443 - 已被閱讀 372 次.)

* 7.jpg (125.8 KB, 726x529 - 已被閱讀 370 次.)

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* 9.jpg (149.81 KB, 756x470 - 已被閱讀 412 次.)
« 最後編輯時間: 2019-05-15 09:37:23 由 peter » 已記錄

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« 回覆文章 #35 於: 2019-05-15 09:44:34 »

其實  Interstellar (2014)  ..科學家以模擬差不多 . 但那時還沒證據 .  目前看來科學家理解釋對的 .  不過關於黑洞還太多未知 .
 因為 model 看來 black hole 指進不出.   會吐 白洞 但到現在沒找到類似白洞 ,

不過這次算 科學家真拍到黑洞周邊

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小磊磊
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« 回覆文章 #36 於: 2019-05-15 13:16:21 »

謝謝~
說明的好清楚呀!
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« 回覆文章 #37 於: 2019-06-18 08:48:47 »

M87 JET

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« 回覆文章 #38 於: 2020-01-08 08:49:02 »

https://www.universetoday.com/144520/m87s-black-hole-is-firing-out-jets-that-travel-99-the-speed-of-light/



中央研究院首揭黑洞噴流加速至接近光速完整過程
 https://www.sinica.edu.tw/ch/news/3061
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« 回覆文章 #39 於: 2020-03-20 09:49:29 »

https://technews.tw/2020/03/20/event-horizo%e2%80%8b%e2%80%8bn-telescope-black-hole-photon-ring/ 

去年 4 月,我們第一次瞥見了宇宙中不可見的黑洞,看著這個位於 M87 星系中心的超大質量黑洞被一個明亮圓環包圍,像一個甜甜圈,然而那張照片中,我們只知道環的直徑,不清楚環的「厚度」和更詳細的子結構。現在科學家發表了新的計算結果,表明光環由一系列子環組成,看起來就像電影畫面。

黑洞物理學是門美麗的學科,它由深厚而強大的理論構成,但相對地它也成為一門實驗科學,科學家透過驗證觀測黑洞的數據來鞏固理論。

每個星系中心都存在一個超大質量黑洞,天文學家過去透過分析星系中心周圍恆星、氣體的運動速度來推論黑洞性質,直到2019 年 4 月 10 日,事件視界望遠鏡(Event Horizo​​n Telescope,EHT)團隊宣布,人類首度「直接」拍下距地球 5,500 萬光年遠的超大質量黑洞身影,該黑洞質量約太陽的 65 億倍,提供迄今為止超大質量黑洞存在的最有力證據。

不過有個小問題,事件視界望遠鏡拍下的光環明亮但無法分辨結構。光由稱為光子的粒子組成,當光因黑洞的引力而彎曲時,會形成所謂的光子環(photon ring),而愛因斯坦的廣義相對論預測,光環應由無限個相似的薄光子環組成,這些子環基於光子圍繞黑洞形成的軌道數而定。

現在,一組天文團隊發表新的計算結果,預測了在黑洞極端引力下彎曲的光會呈現驚人而復雜的子結構。研究人員解釋,每個光子環的直徑都差不多,只是變得越來越尖銳,因為光在到達觀察者之前已繞黑洞很多圈,去年 EHT 發布的圖像中,我們瞥見的只是綜合在一起的光子環。


▲ 光環的構成。

研究人員表示,這一系列子環就像電影畫面留下可見宇宙的歷史,光子環本質上是圍繞黑洞運動的「指紋」,藏有黑洞質量、形狀和旋轉資訊的關鍵細節。

圖像再怎麼完美,也難以透過肉眼發現無數光子環結構,但對干涉儀望遠鏡陣列來說,光子環卻會呈現強而清晰的訊號,只要現有事件視界虛擬州際望遠鏡中再加入一個太空望遠鏡,就足以進行精確測量。

新論文發表在《科學前緣》(Science Advances)期刊。
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« 回覆文章 #40 於: 2020-09-24 21:00:23 »

https://www.bbc.com/news/science-environment-54268957

https://www.cnbeta.com/articles/science/1033203.htm

https://www.space.com/m87-black-hole-wobble-event-horizon-telescope



https://www.youtube.com/watch?v=gtFlzZWMfMU

https://www.youtube.com/watch?v=sIEwkepgeA0
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« 回覆文章 #41 於: 2021-03-25 06:47:42 »

https://www.cnbeta.com/articles/science/1106061.htm

https://eventhorizontelescope.org/blog/astronomers-image-magnetic-fields-edge-m87s-black-hole
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« 回覆文章 #42 於: 2021-06-06 10:56:51 »

https://www.cnbeta.com/articles/science/1137105.htm
https://scitechdaily.com/worlds-most-powerful-telescopes-unite-in-unprecedented-observations-of-famous-black-hole/

https://youtu.be/PMPeDeLto5A


为了获得对黑洞特性的关键洞察力并帮助解释EHT图像,科学家们协调了与地面和太空中19个世界上最强大的望远镜的观测,收集来自整个光谱的光线。这是迄今为止对带有喷流的超大质量黑洞进行的最大的同步观测活动 
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« 回覆文章 #43 於: 2023-04-17 08:39:46 »

天文學家用 AI 生成更清晰 M87 黑洞照 https://technews.tw/2023/04/16/eht-supermassive-black-hole-ai-primo/


4 年前,事件視界望遠鏡(EHT)發布有史以來第一張黑洞陰影直接成像照。現在,科學家使用新的機器學習技術重新處理原始數據,帶來 M87 中心黑洞周圍熾熱橙色物質更清晰的新視圖。

黑洞是宇宙中質量最大的天體,引力大到光都無法逃出它們的事件視界。2019 年 4 月 10 日,事件視界虛擬望遠鏡(EHT)公佈人類史上第一張超大質量黑洞陰影「直接成像」圖,來自距離我們 5,500 萬光年的 M87 星系中心,可看見一圈像橙色甜甜圈的光,雖然實際上我們並不是「看到」黑洞,而是它周圍過熱物質(橙色)形成黑洞(中心黑色)所在位置的輪廓。

現在,透過稱為 PRIMO 的機器學習技術,天文學家進一步提高該照片解析度,將黑洞周圍的發光物質環縮小 2 倍,幫助物理學家深入研究物體細節。

去年,EHT 發布了另一張黑洞直接成像照:銀河系中心超大質量黑洞人馬座 A*,鏡頭與第一次看到的 M87 黑洞一樣模糊;如果 PRIMO 技術應用於增強黑洞圖像在未來成為日常,展示了機器學習模型改善電波望遠鏡成像的實用性,相信我們很快就會看到更清晰的銀河系中心黑洞,也能幫天文學家改進對超大質量黑洞特徵的計算值,包括質量、大小、消耗物質的速率等。

新論文發表在《天文物理期刊通訊》(Astrophysical Journal Letters)。

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« 回覆文章 #44 於: 2024-08-28 18:05:35 »

超大質量黑洞影像更清晰!事件視界望遠鏡實現最高解析度觀測  _ 研究團隊都是在 1.3 毫米波長(230 GHz 頻率)下觀測 M87*、Sgr A* 超大質量黑洞,我們看見因黑洞引力彎曲光而形成的明亮環仍然模糊,現在科學家首次利用 VLBI 技術於 0.87 毫米波長(345 GHz 頻率)下觀測黑洞,帶來前所未有、色彩增強的高解析度影像,使黑洞照片清晰度提升 50%。 https://technews.tw/2024/08/28/eht-black-hole-vlbi/
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