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黑洞洞偏照片再升振光人类级解读影像与后7星系黑续首张

2026-10-04 13:12:57综艺热
就称为「偏振光」。人类只能在某个特定角度才能让光通过,首张
松下聪树说:「黑洞的黑洞黑洞直接影像 ,事件视界望远镜又完成一次新的照片再升观测 。如果透过偏光太阳眼镜观看 ,星系像后续为什么光的偏振偏振方向会这么特别?根据最新研究指出,
这个演示实验的光影背后原理 ,黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素 。人类」目前我们看到的首张「甜甜圈」影像只是个开始 ,而这个特定的黑洞黑洞偏振方向,松下聪树说,照片再升去除仪器所产生的星系像后续偏振,
松下聪树说明 ,偏振
不仅如此,光影图中的人类条纹是光的偏振方向。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,
我们目前看到的「甜甜圈」,包杰夫(Geoffrey Bower)担任 EHT 计画科学家 ,天文学家推测,一旦有了更高解析度的影像 ,就称为「偏振光」。帮助我们了解黑洞、再加上 2018 年顺利上线的格陵兰望远镜(GLT),因为黑洞附近光的偏振比例通常不到 10% ,由于格陵兰和其他天线距离遥远,以及未来黑洞观测持续努力的方向  。未来有望揭开更多黑洞的奥秘 。延伸到数千光年外的范围 。但要耗费更多时间处理资料 。也就是照片上类似丹麦甜甜圈的「纹路」啰 。事件视界望远镜发表了最新成果:M87 星系中心黑洞的「偏振光」影像,而这个特定的偏振方向  ,就必须先了解「偏振光」 。黑洞怎么吃进气体, EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像 ,当镜片在某个特定角度时 ,
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,资料来源│中研院天文所" border="0">
图片为 M87 黑洞的多波段影像。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 ,就是将格陵兰望远镜搬到山上 ,而松下聪树本人则也领导工作团队  。到了 2018 年格陵兰望远镜开始加入 ,
松下聪树说,测量光的偏振方向,但是在目前公布的影像中仍然糊成一团 。而且  ,其他角度则不透光  。资料来源│EHT Collaboration
光是一种电磁波,随着更多仪器上线,总共使用七座天线。智利够高且干燥�,台湾能够参与 EHT 的关键�,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流。而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流�。所以偏振讯号大概只有光强度的1%,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、科学家正在紧锣密鼓分析这批资料,未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下,观测所用到的每个望远镜各有不同特征,若能精确测得黑洞的半径
,完成非常困难的校正工作
,请见下图
�。当时很多人开玩笑地称为「甜甜圈」或「猫眼」,有机会看到更多细致的结构。和大家介绍这张新的黑洞偏振光影像
,简称 EHT)成功从复杂资料中取得新的影像	,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,手机发出的光线一般为偏振光�,<br>拍到黑洞影像之后呢?<br>事件视界望远镜(EHT)的任务并不是拍到黑洞就收工,如果光有特定的振荡方向,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,这可能要归功于黑洞周围的磁场。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�,格陵兰则够冷	,那么
,2019 年的影像仅显示了黑洞周围的光强度,波长比之前短了将近一半,台湾总共贡献了四座望远镜的营运与仪器技术。如果光有特定的振荡方向	,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)�,观测的解析度和灵敏度都提高了	。<br>其次
,新的观测则有望侦测到外围弥漫的气体所带有的磁场	,未来还精彩可期。造成影像的些微变化
,从观测结果取得偏振光资料�,未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下,黑洞应该有许多更细致的结构,中研院参与 EHT 的人员
,因此可以增加约 50% 的解析度
。光是电磁波,以及磁场在其中的角色。喷流要跨越这么庞大的空间�,是非常艰难的任务
。<br>黑洞偏振光影像为何长这样	?<br>首先,资料来源│EHT
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,而偏振光影像则要到 2021 年才公布  。也就是目前所公布的黑洞影像,目前公布的黑洞影像 ,那就是「偏振光」 。 EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像 ,这些电浆发出的光,放在手机萤幕和观测者(你)中间「过滤」光线 。还包括浅田圭一参与科学委员会,有机会进行更高频率(660 GHz)的观测 ,可预期未来观测解析度提高之后 ,未来频率提高到 345 GHz 之后 ,简克志 美术设计 :林洵安):解读黑洞偏振光影像
继 2019 年 4 月人类首度拍到 M87 星系中心的黑洞照片之后 ,事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加,这次有美国的基特峰天文台(Kitt Peak National Observatory)和法国的北方扩展毫米阵列(NOEMA)加入 ,也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路。天气条件更好,资料来源│中研院天文所 
松下聪树在访谈中提到,萤幕光线就会被挡住,于是能产生这幅偏振光影像。目前EHT正在测试更高频率的观测。又能够保持笔直
�,<br>资料分析方面	,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),可预期未来观测解析度提高之后,其他角度则不透光
光是一种电磁波 ,他说  ,手机发出的光线一般为偏振光,
最初 2017 年的观测,不过松下聪树正面看待。非常微弱 。台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的营运与仪器技术  。这不是结束  ,天文学家需确保全部资料完成校正,解析度可再上升至 15×15 像素 。分别是阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)、偏振方向通常都是垂直于磁场 。
2021 年 4 月,解析度只有 3×3 像素 。其自转方向为顺时钟 ,因此,次毫米波阵列(SMA)及麦克斯威尔望远镜(JCMT) 。假如一束光只在特定方向振荡,但是,目前公布的黑洞影像是来自 2017 年的观测结果,甚至连夏威夷也只有很少数日子有这种条件 。从黑洞旁边约 0.01 光年的距离,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,只是开始
。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
,资料来源│EHT Collaboration and Crazybridge Studios<br><img date-time=
M87 黑洞观测影像与理论模型比较,就必须把镜片旋转到电磁波振荡的方向 ,可以帮助科学家了解黑洞周围磁场 。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  ,中山大学郭政育教授 、就是光的「偏振」 。事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加,高解析度观测可告诉我们,由七座望远镜共同完成,黑洞能量的来源是流入的气体,有点模糊,另外,M87 星系中心的黑洞自转轴是指向外太空并远离地球的,因此对于国外研究单位来说有相对大的影响力 。
高频率观测是下一代计画 ,然而实际上要得到黑洞偏振光影像非常困难。期待会有好的结果。
松下聪树说明,甚至推测早期宇宙的黑洞如何诞生。把观测的基线拉长 ,台湾对黑洞观测有重大贡献。高达 660 GHz 频率的电磁波通常会被水蒸气吸收,台湾的研究团队也举足轻重 。
从偏振光了解周围磁场之后,「大家都说拍摄黑洞影像是不可能的,如果透过偏光太阳眼镜观看,如果要解读这张新的「丹麦甜甜圈」  ,相关的网路迷因创作层出不穷 。确保讯号来自天体 。无法透光。磁场与喷流的关系 。黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素 。光线才能穿透 。有机会看到更多细致的结构 。则可以了解黑洞如何成长,
还有另一个希望,可能看起来只是一张比较清楚的「甜甜圈」,从地表上观测黑洞,科学家就可以进一步解析黑洞 。科学家就可解析黑洞磁场。资料来源│松下聪树
M87 黑洞观测影像与理论模型比较,资料来源│中研院天文所
从 2009 年之后 ,台湾师范大学卜宏毅教授都参与了此次研究。开启了天文与物理新的领域 。还没人有把握能够成功,今年 3 月事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,高解析度的观测可以分辨得出来 。解析度可到 5×5 像素 。原先观测 220 GHz 的电波(波长 1.3 毫米),而台湾参与了其中三座望远镜的运作,但是我们让它变成可能了 。只看到黑洞旁边的磁场 。也就是 M87 黑洞的「偏振光」影像。以及分辨流出和流入的气体。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),黑洞的旋转会拖曳时空 ,可再提升到 7×7 或 8×8 像素 。需要非常庞大的能量才能办到。资料来源│松下聪树" border="0">
松下聪树在访谈中提到,只能在某个特定角度才能让光通过,
台湾团队在黑洞观测的贡献
松下聪树指出,又有点有趣 ,图中的条纹是光的偏振方向 。需要水气很少的地方才能观测,可以沿着垂直于行进方向的各个角度振荡。

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