引力波ppt

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LIGO引力波测量原理优质PPT课件

LIGO引力波测量原理优质PPT课件
3、产生严重的相干噪声。
LIGO尖端技术
激光器
LIGO用于测量的激光器是史 上在该波段最稳定的激光器 (δP/P<10^-7) 。共采用4级 装置最后获得稳定的功率为 200W,波长为1064nm的激 光。
? Step1:由半导体激光器产
生波长为808nm,功率 约为4W的近红外激光。
Step4:激光经高能振荡 器放大并整形,最后输 出波长为1064nm,功 率为200W的激光。
激光干涉引力波天文台 (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory, LIGO)
1991年,麻省理工学院与加州理工学院 在美国国家科学基金会(NSF)的资助 下,开始联合建设LIGO。
1999年11月建成,耗资3.65亿美元。 2005年-2007年,LIGO进行升级改造,
事件类型
双星系统
黑洞形成前
高速旋转的中子星(脉冲星)、 致密天体被黑洞俘获
黑洞合并、大质量恒星遗骸合并
超新星爆发(迄今为止人类观察到 的最强引力波爆发)
到达地球的引力波无量纲振幅h 10^-34 10^-31
10^-27~10^-26
10^-21~10^-20 10^-16~10^-17
引力波频率极低;
该双星的两子星的最大距离只有 10^9m的量级(约一个太阳半径),其 中一个子星为脉冲星,这一条件
刚好能符合之前的条件。
引力波探测难点
引力波的振幅极小
• 引力波与物质作用时引起的尺度变化极小。以LIGO激光 干涉法为例,LIGO的光路长度为1120km,此次探测到 的引力波无量纲振幅h≈10^-21,依据公式ΔL=Lh,引力 波在经过LIGO探测器时引起的尺度变化约为10^-18m数 量级,这一尺寸只有质子直径(10^-15m)的千分之一。

小学生科学ppt-引力波

小学生科学ppt-引力波

撞出了什么
你 说 撞 出 了 什 么? —— 那 必须是大名鼎鼎的引力波啦。
后来他们越绕越近,直至最后 撞在了一起。
而且这次是迄今为止,科学家 们观测到的信号强度最大的一 次,持续时间超过一分钟了呢。
有人百年前预言了引力波,谁? !
早在百年以前(大约1915年吧),科学家爱因
斯坦就在其广义相对论论文中对引力和引力波进行了 论证。他提出,引力的本质是时空几何在物质影响下 的弯曲;引力的作用以波动的形式传播,即引力波。 通俗的讲,引力波就像往一个池塘中投下一枚石 子所引起的涟漪,只不过,引力波是“时空的涟漪”。
搞大事-引力波被发现
播报人:高珂璠 播报时间:2017年10月
[发现啥了]
引力波
北京时间10月16日晚上10点,中国中科院紫金山天文台、美国国 家科学基金会、欧洲南方天文台等数十家天文机构同步召开新闻发布会, 宣布第一次探测(看)ຫໍສະໝຸດ 了来自双中子星并合的一次引力波事件。
到底咋回事儿?
发生了什么
1.3亿光年以外,长蛇星座 星系的两颗中子星互相绕转。
感谢耐心地听完
播报人:高珂璠 播报时间:2017年10月
小说《三体》三部曲
作者刘慈欣说:“引力波用于科幻,主要是由 于它传播时的低衰减特性,可以穿透巨量的物质 传输很远的距离,甚至可以传到宇宙尽头,被认 为有可能实现未来宇宙通讯。
引力波与中国的关系
想到了
1998年,中国科学家预言了双中子星并合会形成巨
新星,释放引力波。 引力波事件发生时全球仅有4台X射线和伽马射线望远镜成
说点听得懂的… 电影《星际穿越》
2014年美国科幻电影《星际穿越》中对黑洞 构成和引力波有很多假设。绚丽的景象和深奥的 时间维度理论在当年掀起了一股不小的黑洞热。

7.1 力

7.1 力

运动状态改变
如何改变力的作用效果呢?
除了力的大小、方向还有什么因素能影响力的作用 效果呢? 想想做做 将物理课本放在课桌上,使用大小相 同、方向相同的力,分别推课本的三 个不同的位置,观察效果相同吗?
A
B
C
三、力的三要素 力的大小、方向和作用点叫做力的三要素,它们 会影响力的作用效果。
如何简单方便的表示力呢?
引力波
引力波也称重力波,引力波是爱因斯坦广义相对论所预 言的一种以光速传播的时空波动,是时空曲率的扰动以行进 波的形式向外传递的一种方式。如同电荷被加速时会发出电 磁辐射,同样有质量的物体被加速时就会发出引力辐射,这 是广义相对论的一项重要预言。 流体力学中,重力波(gravity wave)是指液体介质内或两种 介质面间的一种波。当液体表面或内部液团由于密度差异离 开原来位置,在重力(gravity force)和浮力(buoyancy force)的综 合作用下,液团会处于上下振动以达到平衡的状态。即产生 波动。 美国科研人员2016年2月11日宣布,他们利用激光干涉引 力波天文台(LIGO)于去年9月首次探测到引力波。这一发现印 证了物理学大师爱因斯坦100年前的预言。
四、力的示图
起点表示力 的作用点
标出力的符 号(大小和 单位)
沿力的方向画一 条线段,用箭头 表示力的方向
小实验
将质量相等的磁体和铁块分 别放在两个相同的小车上, 将两个小车离开一定距离放 手,观察现象。
磁铁吸引铁块,铁块受力,向前运动;磁 铁也向前运动,说明磁铁也受到了力。
请一个同学穿上旱冰鞋推 墙,观察发生的现象。
人推墙,墙受力 但人后退,说明人受到向后的力。 你还能举出类似的事例吗?
施力物体 A 物体

引力波的PPT

引力波的PPT

1915年
爱因斯坦发表场方程,建立了广 义相对论,预言了引力波的存在。
1916年
史瓦西计算了不旋转、无电荷黑洞的物 理性质,解释了爱因斯坦场方程的解,推 动了引力波的研究。
1974年
脉冲双星PSR1913+16的发现证实了致密双星系 统的引力辐射与广义相对论的预言一致。
1963年
罗伊·克尔给出了旋转黑洞的解, 为引力波的发现打下了基础。
引力波的用途
引力波的发现类似当年的发现X光一样,是一 种工具。有了这个工具,可以利用引力波的观 察,去观察遥远的宇宙的现象。发现暗物质、 时空穿梭等等才是有可能实现的事情。
引力波不同在于,引力波的周期要长得多,同 时也微弱的多,能观察到引力波,至少要具备 一定的技术水准,观察到引力波说明在这个领 域人类的技术进步到了前所未有的水平。
LIGO的测量设备是一个巨大的“L”形 用激光到两点的时间变化测量引力波
但有引力波扫过时 通过测量从不同点返回的激光产生的干涉条纹
科学家们可以十分精确的测量出距离的变化
视频具体了解引力波
引力波的发现有什么意义
引力波证实了暴涨理论
爱因斯坦提出的广义相对论中的其他语言 都已经获得证实
而引力波正是最后一块被证实的拼图 犹如一栋崭新的物理学体系“上梁”
引力波会引起时空上的扭曲 就可以用“尺子”来测量
×
普通的尺子肯定是不行的,因为尺子ห้องสมุดไป่ตู้刻度 会随着时空一起拉伸压缩

科学家用光作为他们特殊的尺子。如果两点 之间距离变化,那么光往返两点的时间也会 发生变化。
2016年的引力波是怎么测量的
不锈钢 管道直 径1.2米
激光束臂内 来回约50次
内部真空度为 10^-12大气压

引力波天文学

引力波天文学

引力波天文学维基百科,自由的百科全书跳转到:导航,搜索正处于旋近态的双白矮星RX J0806.3+1527,当前它们之间的距离只有八万千米左右,其后是它们发生合并的想象图;钱德拉X射线天文台已经提供间接证据支持RX J0806.3+1527可能是已知的最明亮的引力波源之一,更直接的证实需要借助像LISA这样的引力波空间探测器的观测。

引力波天文学是观测天文学20世纪中叶以来逐渐兴起的一个新兴分支,其发展基础是广义相对论中引力的辐射理论在各类相对论性天体系统研究中的应用。

与基于电磁波观测的传统观测天文学相对比,引力波天文学是通过引力波这个途径来观测发出引力辐射的天体系统。

由于万有引力相互作用和电磁相互作用相比强度十分微弱,引力波的直接观测对现有技术而言还是一个很大的挑战。

自1916年爱因斯坦发表广义相对论,在理论上预言引力波的存在以来,引力波至今未能在实验上直接被检测到。

因此从这个意义上说,真正实现通过引力波的观测来从实验上研究天体系统,从而完善引力波天文学这一新兴领域还为时尚早。

但从相关的理论研究角度来看,理论上的引力波天文学已经存在,它的发展基础是20世纪中叶以来在引力辐射框架下的天体物理学研究,其中最著名的例子是普林斯顿大学的拉塞尔·赫斯(Russel Hulse)和约瑟夫·泰勒(Joseph Taylor)发现的脉冲双星,PSR 1913+16[1],这些研究使人们逐渐发现相对论性引力在天体系统中的重要地位。

而从实验的角度来看,引力波的探测技术研究已经取得了相当的成果,研究人员预测人类很有可能在不远的将来实现对引力波的直接探测[2]。

广义相对论预言下的引力波来自于宇宙间带有强引力场的天文学或宇宙学波源,近半个世纪以来的天体物理学研究表明,引力辐射在天体系统中出现的场合非常丰富。

这些可期待的波源包括银河系内的双星系统(白矮星、中子星或黑洞等致密星体组成的双星),河外星系内的超大质量黑洞的合并,脉冲星的自转,超新星的引力坍缩,大爆炸留下的背景辐射等等。

引力波.

引力波.

感器。灵敏度为h~2X10-15。 Weber的检测器工作在室温下,来自热运动的噪声 会干扰实验结果。目前采用高Q值低内耗铝合金在 超低温(10-2K)下工作,工作的引力波频段为 ~1000Hz段,灵敏度为h~2X10-21。
缺点:非共振频段的引力波反应弱;守株待兔式探
测需要昂贵的实验维持费用。
2.引力波的检测原理及引力波检测
弯曲时空中自由粒子的短程线方程
d 2 x dx dx 0 2 dt dt dt
两个处于不同短程线上的粒子就构成了一个最简
单的引力波检测器。 实验原理:正如电磁场驱动带电粒子一样,处于 引力场中的物体也将受到引力的驱动。可以证明: 粒子所组成的环平面与平面引力波的传播方向垂 直时,在一个同期内,它将被引力扭曲为下页之 图。

T --描述物质分布
0 0
0 0
1 0 0 1
弱场近似下,上述方程退化为:
16 G 1 h 4 T T c 2
此时的时空结构为平直时空度规再加上一个微扰 g h 在无质量时空区域可简化为常见的波动方程:
部分实验结果:
1969年,韦伯(J. Weber)宣称探测到了来自银
河系中心的引力波,实验结果发表于美国物理 评论快报(Physics Review Letter),但后来相 继建成的更高灵敏度的引力波检测器没能重复 其结果,因此其结论目前仍然未能被科学界接 受,认为是噪声而非引力波! 1987年有个小组声称接收到了来自大麦哲伦星 云(属于银河系的近邻星系)中的超新星1987A 爆发时的引力辐射。 这两个结果都因为没有旁证而无法得到公认.
引力波,引力波源 及引力波探测
主 讲 人: 李芳昱

引力波源宇宙原初引力波

引力波源宇宙原初引力波
引力波源宇宙原初引力波
• 引力波源概述 • 宇宙原初引力波的产生机制 • 宇宙原初引力波的观测与探测 • 宇宙原初引力波的研究价值与前景 • 结论
01
引力波源概述
引力波的发现
1916年,爱因斯坦在广义相对 论中预言了引力波的存在。
1974年,科学家首次通过观测 双星合并事件间接证实了引力 波的存在。
在大爆炸后的宇宙演化过程中,只有在宇宙早期阶段,物质和能量分布足够不均匀, 才有可能产生原初引力波。
随着宇宙的演化,物质和能量分布逐渐变得均匀,因此原初引力波的产生条件逐渐 消失。
宇宙原初引力波的强度与频谱
宇宙原初引力波的强度取决于产 生它们的引力场的强度和持续时
间。
原初引力波的频谱取决于产生它 们的物质和能量分布的特点,以
01
02
03
频率
宇宙原初引力波的频率非 常低,一般在$10^{-15}$ 到$10^{-8}$Hz之间。
幅度
宇宙原初引力波的幅度非 常微弱,需要极高精度的 探测器才能观测到。
意义
宇宙原初引力波是研究宇 宙大爆炸的重要手段,有 望揭示宇宙的起源和演化 之谜。
02
宇宙原初引力波的产生机制
大爆炸后的宇宙演化
要点二
宇宙原初引力波的探测有助于检 验广义相对论和其他物理理论
观测宇宙原初引力波可以检验广义相对论和其他物理理论 在极端条件下的适用性和正确性,推动物理学的发展。
04
宇宙原初引力波的研究价值与前景
对宇宙起源与演化的认识
揭示宇宙起源
宇宙原初引力波携带了宇宙大爆炸后的信息,研究这些波有助于 揭示宇宙的起源和演化过程。
该理论的正确性。
探索引力本质
通过研究宇宙原初引力波,可以深 入了解引力的本质和作用机制,为 理论物理学提供新的思路和方向。

引力波报告-物理课件PPT

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7
引力波 的探测
1973年PSR1913+16
转动周期累积移动观测 1. 引力波信号的强度很低。哪怕是很强的天体物理引力波源
值与广义相对论预言值 所释放的引力波强度,到达地球时也只有1e-21。在LIGO的
的比较。图中蓝色曲线 长4000米的探测臂上所引起的尺度变化仅约1e-18米,相当
为广义相对论的预测值, 红点为观测值。两者误
引力波的探测
Gravitational Wave Detection
王艳海
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• Induce an extremely small spatial strain, h ≈ 10-21 → large scale detector.
• Best indirect evidence of GWs from observation of binary pulsar PSR 1913+16.
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我们大概不会在真正的引力波里找到现成的 终极理论。但是它所包含的信息,依然是创 世的瞬间、黑洞的碰撞以及所有其他伟大的 宇宙事件,甚至蕴含着引力的本质。而就像 所有的信息一样,它不会永远存在下去。强 大如LIGO的探测器,也只能探测到临近的 中子星和黑洞碰撞产生的引力波蛛丝马迹; 真正的宇宙历史性事件还在逐渐远去,引力 波还在逐渐衰弱,宇宙还在逐渐膨胀,检测 并理解它的难度只会越来越大。

在这个意义上,我们也许将是最初和最后的人。 宇宙并不在乎其间发生了什么,它自会按照自 己的规律运行;而我们诞生在了一个幸运的时 刻,或许能在不久的将来目睹终极理论的诞生, 甚至可能将是唯一亲自见证这一瞬间的文明。 宇宙最不可理解的事情在于它竟然是可以理解 的,而倘若我们真的理解了它,那将何其有幸! 朝闻道,夕死可矣;我们都将死去,但哪怕我 们所创造的一切都将化为灰烬,我们依然能知 道宇宙初生的那个黎明,和宇宙最终灭亡的那 个夜晚。我们将凭知识超越时空——而今天, 我们将在这条道路上迈出小小的又一步。
20世纪90年代,麻省理工学院的莱纳· 魏斯 (Rainer Weiss)想到了一个绝妙的点子: 用激光的干涉来测量引力波。 简单来说,一束激光在经过一个半透镜后朝 向两个互相垂直的方向前进,各自撞上一面 反射镜,反射回来重新汇聚。理论上,只要 反射镜与半透镜的距离精确一致,汇聚后的 激光能够由于干涉而相互抵消。而一旦引力 波经过,激光走过的距离被改变,干涉现象 也会因此发生变化,从而被观测到。

但是,这里仍然有两个问题。

从在附近疾驰而过的汽车到极其微弱的地 震活动,从仪器的轻微起伏到人为的信号 改动,多得要命的各色因素都可以成为影 响引力波测量的噪音。这就好比要在极端 嘈杂的聚餐现在分辨出用牙签在杯子上敲 出的莫尔斯密码一样艰难——这也是为什 么要在相隔甚远的两地各设置一台LIGO, 两边同时观测到一致的数据,才更能说明 问题。


正常情况下,LIGO发出的激光相互抵消, 探测器将接收不到光信号;但如果引力波 经过,情况就有所区别了:

无论时空如何变化,光速是不变的。如果 激光跑过的路程被引力波拉长或者压短, 激光通过该边的时长就会发生变化,从而 影响探测器的结果。理论上,测量到了这 些变化,科学家们就相当于测量到了引力 波。
引力波
杰克和露丝之所以会互相吸引,除了因为 爱,还因为质量。在爱因斯坦的描述中, 有质量的物体会使它周围的时空发生扭曲, 物体的质量越大,时空就扭曲得越厉害。 如果你将时空看成一张大橡胶膜,然后往 上面放一个露丝,那么她的质量就会把橡 胶膜往下压,在旁近放一个杰克,你可以 看到这个景象:

可以看到,露丝球和杰克球分别造成的时 空弯曲,让他们俩逐渐滚向了对方并最终 亲密接触(哪里不对)。当然了,被另一 半问到“你为什么被我吸引”时,如果你 回答“因为你重”,后果自负。 太阳和地球的关系也是一样道理,只不过 太阳的比地球质量大得多,造成的时空扭 曲也更大,所以看上去,地球在绕着太阳 旋转——按照广义相对论的思路,“引力” 只是时空扭曲必然带来的现象。


尽管这种让全人类空欢喜的事情简直是欺骗感情消耗 资源浪费时间,但这都是为了最大限度地保持小心谨 慎。一旦LIGO宣布引力波的探测结果,将没有任何办 法检验这一论断。所以,LIGO科学合作组织必须采取 一切手段来确认结果的真实性。至今的所有失望,都 是为了在真正抓住引力波的那一天能够足够自信。 那么,除却各方面的干扰,LIGO探测到真正的引力波 的机会有多大?由于LIGO的设置所满足的测量要求仅 能用于测量邻近星系里中子星或黑洞并合产生的引力 波,它每年能遇见的引力波事件大概在1/10000件到1 件之间。也就是说,在想方设法排除假信号之后,研 究者还需要足够好的运气才能等到引力波的降临。
以上文字图片均来源于果壳网微信公众号 的一篇文章—— 科学家直接探测到引力波了:今晚的“大 新闻”到底说了个啥 本人只是做了一些排版和删减 最后谢谢大家!!!

科普一下真空衰变

量子跃迁 即处于高能级上的量子向低能级的跃 迁过程. 科尔曼和德卢西亚用数学方法对真空衰变进行 了模拟,以找到这种现象出现的方式.他们发现, 衰变开始出现时的空间位置是随机的,它表现为 一个“真”真空小泡,四周被不稳定的“伪”真 空所包围.这个小泡一旦成核,就很快的膨胀,膨 胀速度迅速趋进光速.越来越大的伪真空区域被 它所吞灭,同时转变成真真空.在第三章中我曾讨 论过,这两种状态的能量差也许会达到非常大的 程度,它集中在泡壁上,并扫过整个宇宙,同时也 把它在前进道路上所遇到的一切事物统统毁灭 掉.
尽管引力波看起来没什么用,但它却有着 令人惊叹的能力和性质——他能以光速 传播时空扰动。 如果一串引力波迎面通过你,那么变高变 瘦对于你而言将不再是梦想。当然,变矮 变胖也一样。在引力波的作用下,你会不 断发生拉伸和压缩,你会先变高变瘦,再 变矮变胖,再变高变瘦,再变矮变胖……


当然,真实的变形幅度并没有那么大(幸 亏如此)。即便是致密双星并合时产生的 引力波,除非你就站在引力波波源附近, 否则引力波只会把你的身高改变一丁点— —大约是一个氢原子的100亿分之一。

如果终极理论必将导致毁灭,那么排险者 是如何得到它的呢?在小说中,答案就是 引力波。上一个宇宙寻找终极理论的努力 引发了真空衰变,但是在最后关头,他们 将获取到的知识编码在引力波之中,发射 了出去。排险者是我们宇宙中的第一个文 明,也是唯一一个在引力波衰减到不可读 之前破译了它的文明。 而现实中,站在排险者位置上的,也许其 实是我们人类。
刘慈欣的小说《朝闻道》中,掌握宇宙终极 理论的外星文明“排险者”造访了地球。在 那个世界里,寻找终极理论所必须的能量, 将导致我们所在的宇宙毁灭;而为了多重宇 宙的安全,他们又不能直接把终极理论的细 节告诉人类。但是一位地球物理学家提出, 可以绕过这个所谓的知识密封准则: 你把宇宙的终极奥秘告诉我,然后毁灭我。 事就这样成了。他们用自己的生命,换取了 短暂而永恒的领悟。


除了这种扭曲时空的能力,引力波还有一个特别令人 着迷的特点:高冷 假设有一列引力波以平面波形式传播,那么它能在真 空的宇宙空间中不带任何衰减地永远传递下去。只有 碰到物质,比如半路迎来了一个你,它才可能会和你 发生相互作用,而你能吸收一部分引力波携带的能量。 然而,这样的相互作用实在是少得可怜。即便你能在 宇宙中堆满番茄酱,想要吸收掉1%的引力波能量,你 的番茄酱墙需要大概 400万亿光年那么厚——可观测 宇宙的尺度是1000亿光年左右,因此你需要4000个满 是番茄酱的宇宙才能削弱引力波1%的能量。顺便提一 下,这个过程需要花上400万亿年,而从现今的模型 推测,我们的宇宙年龄在138亿年左右。

想象一下在过去的所有时光,你对世界的 理解都来源于道听途说,直到有一天,你 能睁开双眼阅读关于宇宙的故事。对人类 而言,获得探测引力波的能力,就相当于 睁开了这样一双眼睛。
但是引力波的测量实在是太难了

爱因斯坦预言引力波存在已经是100年前 的事了,但直到现在,科学家们搜集到的 引力波存在的证据依然只是间接的。毕竟, 直接探测引力波太难了——将刚刚用身高 打的比方换成技术要求,这意味着引力波 探测器要能够检测到约10^-21量级的长 度变化。


也正因如此,引力波可以被用作窥探宇宙深处 的工具。正如露丝的裙裾甩出的香水味可以透 露她不属于三等舱,引力波也携带着关于波源 的信息。如果人类能够截获这些信息,我们将 能够利用全新的手段来研究黑洞、中子星等各 种天体,弄清发生在宇宙彼端的故事。 更重要的是,由于有几乎不衰减的特性,它能 帮我们洞悉整个宇宙的源头——不是某段爱情, 某种生物,某颗行星或者某个星系的起源,而 是整个宇宙的起源。引力波的存在一经证实, 我们将以前所未有的方式看到塑造宇宙的力量。 而一旦寻找到合适的引力波,人们将能够为大 爆炸理论和宇宙膨胀理论找到有利的证据。

这个点子后来受到了加州理工的著名引力 学家基普· 索恩(Kip S. Thorne)的关注 (对,这老人家就是《星际穿越》的科学 顾问兼制片人)。他发现在魏斯的方法上 加些合理的改进,可能行得通。 于是,加州理工和麻省理工开展合作,主 导了两个激光干涉引力波观测台(LIGO) 的建设。LIGO呈现巨大的L形,每一边都 有4千米长。



只是这样还不够。在LIGO和意大利的VIRGO引 力波探测器进行联合观测前,一个3人的秘密小 组成立,专门负责“搞破坏”:他们有可能会 在观测数据中人为地注入信号。 由于,所有其他成员都对这一过程一无所知, 这种被称为“盲注”的手段能有效防止LIGO摆 乌龙。2010年9月16日,LIGO和VIRGO同时探 测到一个信号,方向大概来自大犬座。这个代 号为“大犬事件”的消息立即让LIG展开,论文有待发表,新闻稿箭在弦上。 然后,盲注3人组出来宣布对此信号负责:大犬 事件的数据,是他们人为放出的假信号。


那么,当有质量的杰克和有质量的露丝加 速跳起转圈舞的时候,他们周围的时空会 发生什么?

起伏,震颤,波浪……你可以用各种各样 的词形容你在上图看到的“时空扰动”。 这种变化以波的形式向外传播,用听起来 很厉害的说法讲,就是“引力波”,换文 艺点的说法讲,就是“时空的涟漪”。

质量巨大的系统,比如两个黑洞或两颗中 子星快速相互绕转,它们产生的涟漪可就 厉害了——像这种致密双星并合过程, 所释放的能量,远超太阳一生释放的能 量总和。而这么大的能量,通常会集中 在最后一秒内爆发——那一刻,整个宇宙 中所有别的天体释放功率的总和都及不上 它
运气?对科学家来说,那种东西可没技术 靠得住。在停止运行、升级许多新技术以 后,更新的高新激光干涉引力波天文台 (aLIGO)去年正式投入运行。跟LIGO 相比,aLIGO变得更加灵敏。在重新运行 几个月后,LIGO科学合作组织有了新的 消息—— 我们检测到了引力波。我们做到了!!
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