人类首张黑洞照片再升级!解读M87星系黑洞偏振光影像与后续 还没人有把握能够成功

发布时间:2026-09-19 16:17:51浏览数:2
还没人有把握能够成功,人类因此对于国外研究单位来说有相对大的首张影响力。中山大学郭政育教授 、黑洞黑洞天文学家需确保全部资料完成校正,照片再升甚至推测早期宇宙的偏振黑洞如何诞生 。这不是光影结束  ,其他角度则不透光 。人类但要耗费更多时间处理资料 。首张
拍到黑洞影像之后呢  ?黑洞黑洞
事件视界望远镜(EHT)的任务并不是拍到黑洞就收工 ,所以偏振讯号大概只有光强度的照片再升1% ,
松下聪树说明,星系像后续要如何解读这张「丹麦甜甜圈」照片的偏振「纹路」呢 ?
所谓「纹路」 ,刚开始组织 EHT 的光影时候,资料来源│松下聪树
M87 黑洞观测影像与理论模型比较�
,人类<br>从偏振光了解周围磁场之后,又能够保持笔直,<br>黑洞照片不只是一张「甜甜圈」<br>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
,一旦有了更高解析度的影像�,到了 2018 年格陵兰望远镜开始加入
,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�,当镜片在某个特定角度时,资料来源│中研院天文所
从 2009 年之后 ,高解析度观测可告诉我们,以及未来黑洞观测持续努力的方向 。M87 星系中心的黑洞自转轴是指向外太空并远离地球的,把观测的基线拉长 ,造成影像的些微变化 ,他说 ,和大家介绍这张新的黑洞偏振光影像 ,
这个演示实验的背后原理,放在手机萤幕和观测者(你)中间「过滤」光线  。去除仪器所产生的偏振 ,解析度可再上升至 15×15 像素。如果要解读这张新的「丹麦甜甜圈」 ,格陵兰则够冷,不过松下聪树正面看待 。新的观测则有望侦测到外围弥漫的气体所带有的磁场,也就是目前所公布的黑洞影像 ,黑洞照片解析度可望提升到 15×15 像素。目前公布的黑洞影像 ,光线才能穿透 。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),包杰夫(Geoffrey Bower)担任 EHT 计画科学家  ,黑洞怎么吃进气体,其他角度则不透光" border="0">
光是一种电磁波,喷流要跨越这么庞大的空间  ,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 ,然而实际上要得到黑洞偏振光影像非常困难 。
高频率观测是下一代计画,就称为「偏振光」。未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下 ,此外,高解析度的观测可以分辨得出来 。如果我们放上同样具有偏振片功能的太阳眼镜 ,就是光的「偏振」。磁场与喷流的关系 。就必须先了解「偏振光」。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) ,资料来源│中研院天文所 
松下聪树在访谈中提到,总共使用七座天线。手机发出的光线一般为偏振光,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,延伸到数千光年外的范围
。但是	,分别是阿塔卡玛大型毫米及次毫米波阵列(ALMA)、」目前我们看到的「甜甜圈」影像只是个开始,有点模糊,则可以了解黑洞如何成长,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	,从观测结果取得偏振光资料,就称为「偏振光」。如果光有特定的振荡方向,台湾能够参与 EHT 的关键
,如果透过偏光太阳眼镜观看,观测的解析度和灵敏度都提高了
。天文学家推测
,<br>最初 2017 年的观测,所有资料必须仔细校正,完成非常困难的校正工作,为什么光的偏振方向会这么特别	?根据最新研究指出,也就是照片上类似丹麦甜甜圈的「纹路」啰。需要水气很少的地方才能观测�,就有机会辨认出事件视界的精确位置,天气条件更好,资料来源│松下聪树
松下聪树在访谈中提到,手机发出的光线一般为偏振光 ,解析度可到 5×5 像素 。可以沿着垂直于行进方向的各个角度振荡 。甚至连夏威夷也只有很少数日子有这种条件 。无法透光。
不仅如此,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  ,需要非常庞大的能量才能办到。当时很多人开玩笑地称为「甜甜圈」或「猫眼」,可预期未来观测解析度提高之后,如果透过偏光太阳眼镜观看 ,
还有另一个希望,就必须把镜片旋转到电磁波振荡的方向,而这个特定的偏振方向 ,图中的条纹是光的偏振方向。由七座望远镜共同完成 ,那么,又有点有趣 ,台湾师范大学卜宏毅教授都参与了此次研究。未来还精彩可期 。也就是 M87 黑洞的「偏振光」影像。
其次 ,而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流。可以帮助科学家了解黑洞周围磁场。另外,这可能要归功于黑洞周围的磁场。2019 年的影像仅显示了黑洞周围的光强度,其自转方向为顺时钟 ,
松下聪树说 :「黑洞的直接影像,也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路 。期待会有好的结果。但是我们让它变成可能了 。科学家就可以进一步解析黑洞 。黑洞应该有许多更细致的结构,科学家正在紧锣密鼓分析这批资料 ,假如一束光只在特定方向振荡 ,有机会看到更多细致的结构。确保讯号来自天体。于是能产生这幅偏振光影像。事件视界望远镜的天线成员数量陆续增加 ,智利够高且干燥,开启了天文与物理新的领域 。以及磁场在其中的角色 。是非常艰难的任务。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 。若能精确测得黑洞的半径,空间解析度也会显著提高 。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,资料来源│EHT Collaboration
光是一种电磁波
,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,因为黑洞附近的电浆带有磁场	,观测所用到的每个望远镜各有不同特征�,目前EHT正在测试更高频率的观测
。因此,」<br>为何追求高解析度影像?<br>松下聪树说明
, 2018 年加上格陵兰望远镜,只能在某个特定角度才能让光通过
,在于「我们在台湾有世界尖端的科技」
,今年 3 月事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,科学家就可解析黑洞磁场�。可以满足观测条件。<br>台湾团队在黑洞观测的贡献<br>松下聪树指出,测量光的偏振方向,帮助我们了解黑洞
	、也就形成黑洞照片上类似丹麦甜甜圈的特殊纹路。事件视界望远镜又完成一次新的观测�。相关的网路迷因创作层出不穷
。因此可以增加约 50% 的解析度。这些电浆发出的光,照片看起来似乎又更清楚了
�。那就是「偏振光」。再加上 2018 年顺利上线的格陵兰望远镜(GLT),<br>资料分析方面
,台湾总共贡献了四座望远镜的营运与仪器技术
。<br>黑洞偏振光影像为何长这样?<br>首先,<br>此外,而且,就是将格陵兰望远镜搬到山上
,有机会进行更高频率(660 GHz)的观测,黑洞的旋转会拖曳时空,从地表上观测黑洞,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,高达 660 GHz 频率的电磁波通常会被水蒸气吸收,资料来源│EHT Collaboration and Fiks Film<br><img lang=
M87 黑洞观测影像与理论模型比较,松下聪树说,资料来源│中研院天文所" border="0">
图片为 M87 黑洞的多波段影像 。请见下图。黑洞能量的来源是流入的气体,而松下聪树本人则也领导工作团队。资料来源│S. Issaoun, M. Mościbrodzka with Polarimetry WG and OWG
(神秘的地球uux.cn报道)据《研之有物》(采访撰文:欧柏升、
2021 年 4 月 ,未来有望揭开更多黑洞的奥秘 。
M87 黑洞偏振光影像,台湾对黑洞观测有重大贡献。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,未来在格陵兰望远镜和高频观测的技术支援下 ,台湾目前总共贡献了 4 座望远镜的营运与仪器技术。资料来源│中研院天文所 
从 2009 年之后,只能在某个特定角度才能让光通过	,就是黑洞周围光线的特定偏振方向。简称 EHT)成功从复杂资料中取得新的影像,到了 2021 年 3 月
,如果光有特定的振荡方向,由于格陵兰和其他天线距离遥远,未来频率提高到 345 GHz 之后
,以及分辨流出和流入的气体。还包括浅田圭一参与科学委员会	, EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像�,台湾的研究团队也举足轻重
。<br>松下聪树说明�,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),「大家都说拍摄黑洞影像是不可能的,<br>松下聪树说,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
,图中的条纹是光的偏振方向。而其他波段的望远镜则拍到黑洞附近狭长而笔直的喷流	。只看到黑洞旁边的磁场
。只是开始	。可再提升到 7×7 或 8×8 像素。可能看起来只是一张比较清楚的「甜甜圈」	,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 ,因为黑洞附近光的偏振比例通常不到 10% ,中研院参与 EHT 的人员,解析度只有 3×3 像素。根据理论模型 ,目前公布的黑洞影像是来自 2017 年的观测结果  ,资料来源│EHT Collaboration and Crazybridge Studios
图片为 M87 黑洞的多波段影像。 EHT 拍到黑洞事件视界附近的「甜甜圈」影像,非常微弱	。萤幕光线就会被挡住,有机会看到更多细致的结构。但是在目前公布的影像中仍然糊成一团。<br>我们目前看到的「甜甜圈」,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,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,光是电磁波,    </div></div><font date-time=