
图为LIGO汉福德实验室激光与真空设备区(LVEA)的鸟瞰图,包括激光器、光束分离器等仪器。
此次研究又一次对爱因斯坦的理论发起了检验。
例如,研究人员试图寻找一种名为色散的现象。当光波穿过玻璃等物理媒介时,由于波长不同、传递速度也不同,从而被分离开来,形成彩虹。爱因斯坦的广义相对论认为,在引力波从波源出发、传播至地球的过程中,不会发生色散现象。LIGO天文台的确没有找到相关证据。
“爱因斯坦好像说对了。即使此次最新探测到的波源距离长达第一次探测到的两倍,他的预言依然成立。”佐治亚理工学院的劳拉·卡多纳提(Laura Cadonati)指出,“我们的观测结果与广义相对论的预测一致。而此次黑洞距我们如此遥远,更加强了我们的底气。”
该团队还将继续分析LIGO收集的数据,寻找更远处出现时空波动的迹象。
他们还将参与LIGO天文台2018年末开始的技术升级,届时该探测器的敏感度将进一步提高。
研究人员在一次媒体见面会上表达了用LIGO探测中子星的野心。
中子星是巨型恒星遭遇超新星爆炸后、内核坍塌的产物,在此过程中,质子和电子相互融合、形成了中子。
研究人员希望,提高LIGO设备的敏感度将帮助他们确定中子星的位置。他们指出,如果对中子星的形成过程了解不够,就难以做出重大发现。
“在第三次确认发现由黑洞相撞产生的引力波之后,LIGO天文台向世人证明,它的性能卓越无比,可带领我们了解宇宙的阴暗面。”LIGO实验室执行主管、加州理工大学的戴维·雷茨(David Reitze)指出,“虽然LIGO经过特殊设计、适于观察此类天文事件,但我们希望不日便能观察到其它的天体物理学事件,如两颗中子星相撞等。”(叶子) |