Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
Энергофиксик

Опубликованы самые четкие изображения черной дыры

Ученым удалось повысить разрешение сразу на 50% и это может помочь ученым разгадать неведомые свойства сверхмассивных объектов. Так, проект «Телескоп горизонта событий», по сути, сделал исторической достижение, предоставив первые изображения теней двух сверхмассивных черных дыр. Такое достижение оказалось возможным за счет того, что были объединены в сеть телескопы по всему миру, и это, по сути, позволило создать инструмент размером с планету. И да, до такого объединения разрешение и так было довольно впечатляющим и, например, можно было в оптическом диапазоне разглядеть бублик на поверхности Луны. Но после объединения разрешение еще больше возросло. Так, были связаны в сеть телескопы в Испании, Гавайях и Чили (в том числе в сеть была включена Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка ALMA) и ученые смогли измерить сигнал на такой частоте как 35 ГГц. И по словам ученых, это позволит увеличить четкость изображений сверхмассивных черных дыр как минимум на 50%. Кстати вот

Ученым удалось повысить разрешение сразу на 50% и это может помочь ученым разгадать неведомые свойства сверхмассивных объектов. Так, проект «Телескоп горизонта событий», по сути, сделал исторической достижение, предоставив первые изображения теней двух сверхмассивных черных дыр.

Такое достижение оказалось возможным за счет того, что были объединены в сеть телескопы по всему миру, и это, по сути, позволило создать инструмент размером с планету.

Это смоделированное изображение показывает, как M87* видна телескопу Event Horizon на частотах 86 ГГц (красный), 230 ГГц (зеленый) и 345 ГГц (синий). EHT, D. Pesce, A. Chael
Это смоделированное изображение показывает, как M87* видна телескопу Event Horizon на частотах 86 ГГц (красный), 230 ГГц (зеленый) и 345 ГГц (синий). EHT, D. Pesce, A. Chael

И да, до такого объединения разрешение и так было довольно впечатляющим и, например, можно было в оптическом диапазоне разглядеть бублик на поверхности Луны. Но после объединения разрешение еще больше возросло.

Так, были связаны в сеть телескопы в Испании, Гавайях и Чили (в том числе в сеть была включена Атакамская большая миллиметровая/субмиллиметровая решетка ALMA) и ученые смогли измерить сигнал на такой частоте как 35 ГГц. И по словам ученых, это позволит увеличить четкость изображений сверхмассивных черных дыр как минимум на 50%.

Кстати вот что заявил одни из соавторов научного исследования А. Рэймонд (Лаборатория реактивного движения НАСА):

«С помощью "Телескопа горизонта событий" несколько лет назад мы получили первые изображения черных дыр в радиоволнах на частоте 230 ГГц, но яркое кольцо, сформированное изгибом света в гравитации черной дыры, все еще казалось размытым, потому что мы достигли предела четкости изображений. На частоте 345 ГГц изображения будут более четкими и детализированными, что, вероятно, выявит новые свойства, как предсказанные ранее, так и неожиданные».

Так ученым удалось выполнить измерения деталей на расстоянии 19 угловых микросекунд. Таким образом четкость была такова, что на поверхности Луны можно было бы разглядеть половинку купюры.

Да ученые уточняют, что таким методом пока были получены только тестовые, проверочные наблюдения, на основании которых затем были смоделированы фотографии черных дыр. Это было сделано для того, чтобы продемонстрировать работу самой технологии.

Для того чтобы понять насколько это важное открытие, ученые сравнивают его с переходом с черно-белых фотографий к цветным.

Вот что говорит по этому поводу астрофизик Ш. Доленам (один из соавторов материала опубликованного на портале Astronomical Journal):

«Эта новая "цветовая визуализация" позволяет нам различать эффекты гравитации Эйнштейна от горячего газа и магнитных полей, питающих черные дыры и запускающих мощные струи, которые распространяются на огромные расстояния».

Прогресс не стоит на месте и чтобы не пропустить новых, еще более интересных публикаций, обязательно подписывайтесь на канал. Спасибо, за уделенное внимание!