黑洞
是宇宙间的一种天体,它是最初是一颗衰老的巨大恒心,有资格成为黑洞的恒星,质量上要达到太阳的数十倍,恒星在发光发热时消耗核聚变的能量,能量再大也是有限的,当恒星的能量不足,无法支撑起外壳的重量,在外壳的重压之下,恒星的内核开始塌陷,最后所有物质聚成了一个体积极小,密度超大的点,一般我们叫这个点为奇点,我们学过物理都知道,这样的点会形成强大的引力场,去吸收周围的物质,就算是光也会被吸收进去。
刚生成的黑洞开始将体积较小的恒星气体吸引过来,这些气体在被黑洞吞噬前,会在事件视界(也就是黑洞的半径)形成一个圆盘。

我们就是通过观察这个圆盘来给黑洞拍照的。
给黑洞拍照的成像系统事件视界望远镜也不一般,它是由8个射电望远镜阵列组成,望远镜遍布全球各地,使用VLBI(甚长基线干涉技术)来实现拍摄。

射电望远镜

可以测量天体射电的强度、频谱及偏振等量。它包括收集射电波的定向天线,放大射电信号的高灵敏度接收机,信息记录﹑处理和显示系统,射电望远镜是通过无线电波段观测天体的,因为无线电波可以穿透光波无法穿透的星际尘埃介质,这样可以射电望远镜可以观测更遥远的宇宙,而且由于是观测无线电波,所以可以24小时无间断观测,不受到光照的影响。

VLBI
VLBI是甚长基线干涉测量技术,简单来说,VLBI就是把几个小望远镜联合起来,达到一架高分辨率的望远镜的观测效果。射电源辐射出的电磁波﹐通过地球大气到达地面﹐由基线两端的天线接收,由于地球自转﹐电磁波到达两个天线的距离差是不断改变的。两路信号联合起来看就得到干涉条纹,同一列波的两处信号的变化,与两处接收器与波源的距离有关。(此模型类似于“杨氏双缝干涉实验”,两处接收器类似于双缝。随着地球自转,某一条射电波最终信号强度会周期性地改变。算出最终信号从最强到最弱的时间,就可测算出射电源的位移(等于地面由于自转的位移),在通过计算前后射电波与地面参照物夹角的变化算出视差,这样就可以确定辐射源的距离了。
想要精确的计算距离就要较小的角分辨率,角分辨率和入射波长成正比,与口径成反比。我们通过VLBI可以是口径做到与地球直径一样,然后把观测波长设定在0.87mm这样,我们就可以拍摄到黑洞了。

数据处理
一个望远镜每晚产生的数据为 2PB(200 万 GB),8 处独立的大型天文望远镜阵列的观测数据更加巨大,位于美国和德国的两个数据中心的大型计算机集群再对其进行分析和处理、最终合成并得出黑洞的照片,这一分析所需的时间少则半年,长则数年。
这是一次观测遥远天体的活动,通过高精度的时钟,相当于地球半径的口径望远镜和1亿6000万GB的庞大的数据运算最后得到了一副黑洞的图像。

这是一次伟大的拍摄。
致敬探索人类未知世界的科学家、天文学家们!

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