◎文 茍利軍 黃月
小編的話:還記得人類(lèi)第一張黑洞照片什么樣嗎?對(duì)了,就是那個(gè)“甜甜圈”模樣的圖片啦!科學(xué)家“看到”它可是太不容易了,下面就讓我們結(jié)合幾個(gè)問(wèn)題來(lái)繼續(xù)了解黑洞的奧秘吧!
簡(jiǎn)單地說(shuō),是因?yàn)楹诙磪^(qū)域?qū)嵲谔×恕巴h(yuǎn)鏡的角分辨率或者放大倍數(shù)不夠大。直到最近,我們才真正具有了能夠看到黑洞附近區(qū)域的能力。
其實(shí),早在2017年進(jìn)行全球聯(lián)網(wǎng)觀測(cè)之前,全球很多科學(xué)家已經(jīng)為此努力了10多年的時(shí)間,并且利用8個(gè)望遠(yuǎn)鏡陣列當(dāng)中的幾個(gè)進(jìn)行了聯(lián)網(wǎng)嘗試,探測(cè)了銀河系黑洞附近的區(qū)域。結(jié)果,確實(shí)在亞毫米波段探測(cè)到了周?chē)囊恍┹椛?,這給了團(tuán)隊(duì)很大的信心。
在此之前,盡管科學(xué)家們已經(jīng)掌握了很多證明黑洞確實(shí)存在的電磁觀測(cè)數(shù)據(jù),但是這些證據(jù)都是間接的—少數(shù)科學(xué)家會(huì)提出一些怪異的理論來(lái)證明黑洞的存在,因?yàn)槲覀儾](méi)有直接觀測(cè)到黑洞的模樣。
2016年探測(cè)到的雙黑洞合并產(chǎn)生的引力波,使人們愈加相信黑洞的存在。但引力波是類(lèi)似于聲波的“聽(tīng)”的方式,而電磁是一種“看”的方式,對(duì)于更傾向于“眼見(jiàn)為實(shí)”“有圖有真相”的人類(lèi)而言,以直觀的電磁方式探測(cè)到黑洞還是非常讓人期待的。所以,在2016年初引力波被直接探測(cè)到之后,視界面望遠(yuǎn)鏡并沒(méi)有放棄觀測(cè),反而以全球聯(lián)網(wǎng)的方式,把這一探測(cè)技術(shù)推向了極致。
科學(xué)家之前探測(cè)黑洞,是通過(guò)探測(cè)黑洞周?chē)奈e盤(pán)或者黑洞噴流產(chǎn)生的輻射,來(lái)間接地探測(cè)黑洞的存在。
從理論上來(lái)講,任何能夠產(chǎn)生輻射的黑洞都是適合拍照的,但受技術(shù)限制,我們只能選擇拍攝那些看起來(lái)非常大的黑洞,這樣才有可能看到黑洞周?chē)囊恍┘?xì)節(jié)。
視界面望遠(yuǎn)鏡此次觀測(cè)其實(shí)選定了兩個(gè)目標(biāo):一個(gè)是我們銀河系中心的超大質(zhì)量黑洞,質(zhì)量為450萬(wàn)倍的太陽(yáng)質(zhì)量,距離地球2.6萬(wàn)光年;另外一個(gè)是位于M87星系中心的黑洞,其質(zhì)量為65億倍的太陽(yáng)質(zhì)量,距離地球5300萬(wàn)光年。
黑洞半徑通常以史瓦西半徑來(lái)描述,與黑洞質(zhì)量成唯一正比關(guān)系。如果我們將視界大小定義為黑洞直徑和黑洞距離的比值,那么我們就可以知道,銀河系中心黑洞的視界大小約為M87中心黑洞視界大小的1.4倍。這是我們知道的最大的兩個(gè)黑洞,而那些質(zhì)量只有幾十個(gè)太陽(yáng)質(zhì)量的恒星級(jí)黑洞,盡管距離相對(duì)比較近,但是由于其質(zhì)量過(guò)小,視界更小,就更難被我們的望遠(yuǎn)鏡看到了。
M87中心黑洞附近氣體活動(dòng)比較劇烈,我們之前已經(jīng)觀測(cè)到了它所產(chǎn)生的強(qiáng)烈噴流,相比之下,銀河系黑洞的活動(dòng)不那么劇烈。
另外一個(gè)很重要的原因是,我們的太陽(yáng)系處在銀河系的銀盤(pán)上。在我們?cè)噲D利用視界面望遠(yuǎn)鏡探測(cè)來(lái)自黑洞周?chē)妮椛浠蚬庾拥臅r(shí)候,這些光子會(huì)受到傳播路徑上星際氣體的影響—?dú)怏w會(huì)散射這些光子,將觀測(cè)結(jié)果模糊化。
而M87是一個(gè)包含氣體很少的橢圓星系,受到的氣體干擾相對(duì)少很多,科學(xué)家們可以比較順利地進(jìn)行觀測(cè)。我們?cè)诖髿鈱又畠?nèi)觀測(cè)天體時(shí)也會(huì)有類(lèi)似情況,由于大氣擾動(dòng)的緣故,望遠(yuǎn)鏡的分辨率有時(shí)很難達(dá)到理想狀況。消除星際氣體散射的效應(yīng)是科學(xué)家接下來(lái)需要克服的一個(gè)重要難題。
中國(guó)大陸的望遠(yuǎn)鏡并沒(méi)有直接參與到視界面望遠(yuǎn)鏡的觀測(cè)當(dāng)中,最直接的一個(gè)原因在于,中國(guó)大陸兩個(gè)建好的亞毫米波望遠(yuǎn)鏡(一個(gè)是位于青海德林哈的13.7米望遠(yuǎn)鏡,另一個(gè)是位于西藏的CCOSMA望遠(yuǎn)鏡)不具備VLBI聯(lián)網(wǎng)功能。但即使它們可以實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng),同步觀測(cè)也無(wú)法實(shí)現(xiàn),因?yàn)槲覀兊膬蓚€(gè)望遠(yuǎn)鏡正好位于靈敏度非常高的ALMA陣列的背面位置。
廣為人知的中國(guó)FAST天眼望遠(yuǎn)鏡也沒(méi)有機(jī)會(huì)參與到視界面望遠(yuǎn)鏡的觀測(cè)行列。首先,其工作波段不同;其次,亞毫米波光子很容易被大氣中的水蒸氣所吸收,所以視界面望遠(yuǎn)鏡都位于海拔比較高而且干燥的地方,比如ALMA望遠(yuǎn)鏡就位于海拔5000多米的阿塔卡馬沙漠當(dāng)中。
但是,位于夏威夷的麥克斯韋望遠(yuǎn)鏡(JCMT)是EHT聯(lián)合觀測(cè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)之一,中國(guó)科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了參與,為視界面望遠(yuǎn)鏡提供了必不可少的觀測(cè)保障。
此外,部分中國(guó)科學(xué)家也參與了后期的數(shù)據(jù)分析和討論,為世界上第一張黑洞照片做出了貢獻(xiàn)。