澳洲澳大利亚科学家发现大爆炸理论的关键发现

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澳大利亚科学家预示着天文学的新时代即将到来,因为他们越来越接近证明宇宙中存在一种嗡嗡作响的波,这可能会导致对宇宙诞生的最详细的了解。

利用帕克斯射电望远镜的数据,联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 和斯威本大学的科学家收集了迄今为止最有力的证据,证明低频引力波会在时空结构中产生涟漪。

动画显示脉冲星 - 银河“灯塔” - 发射可靠定时的辐射束,帕克斯射电望远镜可以检测到这些辐射束。 图片来源:OzGrav

这些波有时被称为引力波背景——宇宙的背景“嗡嗡声”可以保守其形成的秘密。天文学家推测这些波是由在碰撞星系中心相互绕转的一对超大质量黑洞发射的。

另一种理论认为低频引力波是在大爆炸之后产生的,就在宇宙大爆炸之后产生的。 “膨胀”或宇宙的早期指数膨胀开始了。如果这一点得到证实,科学家们就可以通过分析这些信号来了解已知宇宙的起源。

分析电磁辐射只能让天文学家了解大爆炸后大约 40 万年的情况。引力波,如果它们确实是早期宇宙的遗迹,可能包含在一纳秒内带给我们的信息。

“它是巨大的,因为它是纳赫兹频率引力波天文学时代的起点, ”这项新研究的合著者、斯威本大学的 Daniel Reardon 博士说。

“这意味着利用引力波来研究双超大质量黑洞等事物,也许是暴胀,也许是宇宙弦,我们真的不知道知道。但这确实只是开启了这个时代。”

通过旋转中子星来探测引力波,这些中子星发出称为“脉冲星”的辐射束。对于天文学家来说,它们是特殊的工具,因为规则脉冲星束的波动可用于探测太空中的其他元素。

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“我们将它们用作银河系中极其稳定的灯塔,”来自 CSIRO 的合著者 Andrew Zic 博士说道。

<自 2004 年(当时 Zic 9 岁)以来,帕克斯望远镜一直在构建约 30 个脉冲星束的数据集。这使得天文学家能够检测到由他们正在寻找的低频引力波引起的光束中的微小异常或延迟——这种引力波十年才会掠过地球一次。

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CSIRO 的帕克斯射电望远镜一直在跟踪南方天空的脉冲星束自 2004 年以来。图片来源:Alex Cherney

“信号强度非常小,”里尔登说。 “我们在这 18 年中看到的时间延迟不到一微秒。”

这项研究是全球协调脉冲星钛工作的一部分。明。澳大利亚的贡献至关重要,因为帕克斯望远镜监测着一组北半球天空中没有的脉冲星“灯塔”。

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本周,一个国际联盟 - 国际脉冲星计时阵列 – 将发布协调数据,使天文学家接近证明他们对低频波的检测。

“IPTA 数据发布总共将包含 115 颗脉冲星,远远多于任何单个小组拥有的数量,”齐克说。 “这将是我们为这项工作所能想到的最敏感的数据集。”

即使这些波并非像理论上那样起源于大爆炸,它们也会带来对宇宙如何产生的前所未有的理解。

“实际上,早期宇宙中的双黑洞预计会产生这些引力波,并促成了我们所看到的随机波海,”里尔登说。

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“超大质量黑洞确实是星系的引擎。它们以气体为食,释放大量能量并影响整个星系的恒星形成。因此,了解超大质量黑洞对于我们了解宇宙的形成历史具有非常重要的影响。”

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