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在过去的七年里 , LIGO-Virgo合作组织LVC的科学家们已经探测到了44个引力波信号 。 引力波是时空结构中的涟漪 。 最近一次实验持续了六个月 , 在六个月的观察中 , 合作报告了44次引力波事件的信号 , 这次实验的数据中隐藏着异常引力波数值 。 为了扩大搜索范围 , 一个国际天体物理学家小组重新检查了数据 , 发现10个事件比较特殊 , 这10次引力波都超出了LVC最初分析的探测阈值 。 新的合并暗示了奇异的天体物理领域还有很多未解之谜 , 目前只能用引力波天文学来研究 。
“通过引力波 , 我们现在开始观察过去数十亿年中合并的各种各样的黑洞 。 ”科学家们解释说:“每一次观测都可以帮助我们理解黑洞是如何形成和演化的 , 而识别它们的关键是找到有效的方法将信号与噪声分开 。 值得注意的是 , 这些观测包括了来自高质量黑洞和低质量黑洞的现象 , 填补了黑洞引力波数据中几乎没有探测到源的预测空白 。
大多数核物理模型表明 , 恒星不可能坍缩成质量约为太阳质量50到150倍的黑洞 。 当我们在这个质量范围内发现一个黑洞时 , 它告诉我们 , 这个系统是如何形成的 , 这有更多的故事 。 ”核物理模型还表明 , 质量小于太阳两倍的恒星会变成中子星 , 而不是黑洞 , 几乎所有观测到的黑洞的质量都超过太阳的5倍 , 对低质量黑洞之间的合并的观测有助于缩小中子星和已知最轻黑洞之间的差距 。 这次观测实验发现表明 , 小黑洞系统产生引力波的情况比我们想象的更常见 。
在这次实验中还发现以前从未见过的系统:一个较重黑洞朝一个方向旋转 , 吞没了一个朝相反方向旋转的小得多的黑洞 。 科学家们说:“较重的黑洞的自旋并不完全与轨道反对齐 , 而是在某个地方倾斜 , 介于侧向和倒置之间 。 ”识别黑洞合并等事件是很复杂的 , 科学家们必须区分观测数据中有意义的信号和背景噪声 。
为了找到特殊的10个事件 , 科学家们使用IAS数据库分析模型分析了LVC数据 , 该算法最初由高级研究所开发 , 由普林斯顿天体物理学家团队牵头 。 这个分析模型有很多优势 , 首先 , 它结合了先进的数据分析和数值技术 , 以提高LVC的信号处理和计算效率 。
【科学家们在六个月内发现了44个引力波信号,其中10个信号非常特殊】
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