主要观点总结
本文主要介绍了物理学家们通过各种新型实验和技术来探测引力波的发展。包括筹建新天文台、开发新颖的实验和技术以发现超越现有探测手段的时空涟漪等关键内容。此外,还介绍了不同的探测引力波的方法,如激光干涉仪、脉冲星计时阵列、微波望远镜、原子干涉测量等。
关键观点总结
关键观点1: 引力波的探测为探索自然规律和宇宙历史提供了新的途径
自从人类首次直接探测到引力波以来,天文学家们获得了新的感知方式,不再只能“看到”宇宙事件,而能“聆听”它们。引力波的探测揭示了关于黑洞及其起源等大型恒星的生命故事的线索。
关键观点2: 引力波科学的发展前景乐观
目前发现的引力波事件只是物理学家认为存在的一小部分,随着下一代LIGO型天文台、太空中的激光干涉仪太空天线等设施的建设,以及其他完全不同的技术的探索,引力波的探测将越来越广泛。此外,各种小型桌面探测器的发展也将为引力波探测打开新的窗口。
关键观点3: 引力波探测技术的探索有助于揭示宇宙中的许多未解之谜
通过扩大观测窗口,天文学家能够观察到黑洞相互环绕数天、数周甚至数年,而不仅仅是捕捉到碰撞前的最后几秒钟。此外,他们还能发现完全不同的宇宙现象,包括超大型黑洞、宇宙本身的开端等所产生的波。所有这一切都将揭开宇宙中的许多未解之谜。
文章预览
原文作者:Davide Castelvecchi 本篇《自然》长文共4106字,干货满满,预计阅读时间13分钟,时间不够建议可以先“浮窗”或者收藏哦。 物理学家正在筹建新天文台,开发新颖的实验和技术,以发现超越现有探测手段的时空涟漪。 两个黑洞绕着对方运行时会产生频率越来越高的引力波。新的仪器和技术可以连续数周甚至数年观察这种合并。来源:NASA's Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab 2015年9月,一次仅持续五分之一秒的振动载入物理学史册。这是人类首次直接探测到引力波——一种以光速在宇宙中移动的时空扰动。 天文学家们表示,这就像获得了一种新的感知方式——在2015年之前,他们只能“看到”宇宙事件,而现在能“聆听”它们了。从那时起,激光干涉仪引力波天文台 (LIGO) 在美国路易斯安那州和华盛顿州的两个基地,以及它在意大利比萨
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