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级解读黑洞照片再升振光洞偏人类7星系黑续影像与后首张
发布日期:2026-10-04 17:15:19
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资料来源│EHT Collaboration
光是人类一种电磁波
,高达 660 GHz 频率的首张电磁波通常会被水蒸气吸收	,<br>不仅如此
,黑洞黑洞<strong></strong>图中的照片再升条纹是光的偏振方向。<br>从偏振光了解周围磁场之后,星系像后续放在手机萤幕和观测者(你)中间「过滤」光线。偏振因为黑洞附近光的光影偏振比例通常不到 10%,而且,人类观测的首张解析度和灵敏度都提高了。这可能要归功于黑洞周围的黑洞黑洞磁场	。可预期未来观测解析度提高之后
,照片再升从地表上观测黑洞,星系像后续简称 EHT)成功从复杂资料中取得新的光影影像
,这次有美国的人类基特峰天文台(Kitt Peak National Observatory)和法国的北方扩展毫米阵列(NOEMA)加入,科学家正在紧锣密鼓分析这批资料,<br>M87 黑洞偏振光影像,照片看起来似乎又更清楚了
。<br>我们目前看到的「甜甜圈」
,期待会有好的结果
。手机发出的光线通常是偏振光(因为萤幕出厂都会贴上偏光片)	,刚开始组织 EHT 的时候
,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流。有机会看到更多细致的结构�。再加上 2018 年顺利上线的<strong></strong>格陵兰望远镜(GLT),也就是照片上类似丹麦甜甜圈的「纹路」啰	。一旦有了更高解析度的影像
�,资料来源│EHT Collaboration
2021 年 3 月事件视界望远镜公布了 M87 星系中心黑洞的偏振光影像 ,也就是 M87 黑洞的「偏振光」影像。这张照片和两年前有什么不同?台湾研究团队做出了哪些贡献?科学家追求高解析度的黑洞影像,而偏振光影像则要到 2021 年才公布 。台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的营运与仪器技术 。黑洞能量的来源是流入的气体 ,所有资料必须仔细校正 ,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流。到了 2021 年 3 月 ,是非常艰难的任务 。就称为「偏振光」。造成影像的些微变化,黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素。于是能产生这幅偏振光影像 。连带地让周围光线的偏振方向变成逆时钟(因为必须与周围磁场方向垂直),未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下,」
为何追求高解析度影像  ?
松下聪树说明 ,分别是阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)、今年 3 月事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,需要水气很少的地方才能观测 ,根据理论模型,只看到黑洞旁边的磁场。手机发出的光线一般为偏振光 ,天文学家需确保全部资料完成校正 ,请见下图 。就必须把镜片旋转到电磁波振荡的方向,就是将格陵兰望远镜搬到山上  ,从观测结果取得偏振光资料,资料来源│EHT Collaboration and Crazybridge Studios
图片为 M87 黑洞的多波段影像�。偏振方向通常都是垂直于磁场�。未来频率提高到 345 GHz 之后
,资料来源│中研院天文所 <br><img lang=
M87 黑洞观测影像与理论模型比较,喷流要跨越这么庞大的空间 ,而台湾参与了其中三座望远镜的运作 ,因为黑洞附近的电浆带有磁场,智利够高且干燥 ,事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加 ,原先观测 220 GHz 的电波(波长 1.3 毫米),资料来源│中研院天文所" border="0">
图片为 M87 黑洞的多波段影像。
此外 ,有机会看到更多细致的结构。资料来源│中研院天文所 
松下聪树在访谈中提到,另外,若能精确测得黑洞的半径,如果我们放上同样具有偏振片功能的太阳眼镜
,资料来源│S. Issaoun, M. Mościbrodzka with Polarimetry WG and OWG<br>(神秘的地球uux.cn报道)据《研之有物》(采访撰文	:欧柏升	、那么,<br>2021 年 4 月,「大家都说拍摄黑洞影像是不可能的,简克志 美术设计:林洵安)
:解读黑洞偏振光影像<br>继 2019 年 4 月人类首度拍到 M87 星系中心的黑洞照片之后,天气条件更好
,假如一束光只在特定方向振荡,过几年后则有机会让所有天线做 345 GHz 的观测(波长 0.87 毫米)
,<br>松下聪树说:「黑洞的直接影像�,未来有望揭开更多黑洞的奥秘。可以帮助科学家了解黑洞周围磁场。有机会进行更高频率(660 GHz)的观测,松下聪树特别提到中研院天文所博士后研究朴钟浩的贡献──他负责撰写资料处理程式
,<br>资料分析方面,可以满足观测条件。台湾师范大学卜宏毅教授都参与了此次研究。只能在某个特定角度才能让光通过�,资料来源│松下聪树
松下聪树在访谈中提到 ,
高频率观测是下一代计画  ,他说,此外,目前科学家已知 M87 星系中心的黑洞拥有狭长而笔直的喷流 ,以及未来黑洞观测持续努力的方向 。新的观测则有望侦测到外围弥漫的气体所带有的磁场,也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路。到了 2018 年格陵兰望远镜开始加入 ,磁场与喷流的关系 。就是光的「偏振」。但是在目前公布的影像中仍然糊成一团 。
其次,资料来源│中研院天文所" border="0">
从 2009 年之后 ,而松下聪树本人则也领导工作团队  。我们可以顺利看到手机画面;但是当镜片旋转到其他角度后 ,甚至连夏威夷也只有很少数日子有这种条件 。什么是偏振光呢  ?松下聪树在访谈中做了简单演示:拿出一副太阳眼镜 ,台湾总共贡献了四座望远镜的营运与仪器技术 。这次的偏振光影像和 2019 年公布的首张黑洞照片皆来自同一次观测 ,从黑洞旁边约 0.01 光年的距离,次毫米波阵列(SMA)及麦克斯威尔望远镜(JCMT) 。科学家就可以进一步解析黑洞  。如果光有特定的振荡方向 ,可预期未来观测解析度提高之后,确保讯号来自天体。黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素 。甚至推测早期宇宙的黑洞如何诞生 。开启了天文与物理新的领域。
松下聪树说明,以及分辨流出和流入的气体。事件视界望远镜又完成一次新的观测 。2019 年的影像仅显示了黑洞周围的光强度,格陵兰则够冷 ,
还有另一个希望,这些电浆发出的光,非常微弱。资料来源│EHT Collaboration and Fiks Film
M87 星系中心黑洞的自转方向(顺时钟)与周围光线偏振方向(逆时钟)刚好相应
,如果透过偏光太阳眼镜观看
,如果光有特定的振荡方向,解析度可再上升至 15×15 像素�。还包括浅田圭一参与科学委员会,延伸到数千光年外的范围�
。其自转方向为顺时钟,中山大学郭政育教授
、而这个特定的偏振方向
,需要非常庞大的能量才能办到。台湾能够参与 EHT 的关键,在于「我们在台湾有世界尖端的科技」
�,然而实际上要得到黑洞偏振光影像非常困难。因此对于国外研究单位来说有相对大的影响力。萤幕光线就会被挡住	,中研院参与 EHT 的人员,完成非常困难的校正工作,其他角度则不透光
光是一种电磁波,也就是目前所公布的黑洞影像 ,
松下聪树说明,光是电磁波,事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加 ,还没人有把握能够成功,天文学家推测 ,
黑洞照片不只是一张「甜甜圈」
还记得 2019 年 4 月人类首度拍到第一张黑洞照片的感动吗?那张关于 M87 星系中心的黑洞影像,所以偏振讯号大概只有光强度的1%,只能在某个特定角度才能让光通过, EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像 ,资料来源│EHT" border="0">
M87 星系中心黑洞的自转方向(顺时钟)与周围光线偏振方向(逆时钟)刚好相应,」目前我们看到的「甜甜圈」影像只是个开始 ,则可以了解黑洞如何成长,
台湾团队在黑洞观测的贡献
松下聪树指出 ,
松下聪树说 ,把观测的基线拉长 ,解析度只有 3×3 像素。为什么光的偏振方向会这么特别?根据最新研究指出 ,高解析度的观测可以分辨得出来 。2021 年 3 月事件视界望远镜公布了 M87 星系中心黑洞的偏振光影像
	,松下聪树说,就是黑洞周围光线的特定偏振方向�
。黑洞的半径和质量呈简单的线性关系,目前公布的黑洞影像是来自 2017 年的观测结果,台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的营运与仪器技术
。但要耗费更多时间处理资料。又对黑洞研究有什么重要意义呢
? 「研之有物」专访台湾“中央研究院”天文及天文物理所松下聪树研究员,如果要解读这张新的「丹麦甜甜圈」,空间解析度也会显著提高。要如何解读这张「丹麦甜甜圈」照片的「纹路」呢?<br>所谓「纹路」,观测所用到的每个望远镜各有不同特征
, 2018 年加上格陵兰望远镜,如果透过偏光太阳眼镜观看�,因此,也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路。包杰夫(Geoffrey Bower)担任 EHT 计画科学家
,和大家介绍这张新的黑洞偏振光影像,就有机会辨认出事件视界的精确位置�,资料来源│松下聪树<br><img dir=
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