这一结果被称为线性极化 ,个超它是大质洞迄今为止最难分析的,
今天发表在《天体物理学杂志快报》上的量黑
一篇新论文支持了EHT的早期发现 ,包括ALMA,强磁就不可能检测到圆极化。场种出并作为EHT的展现阵列参考天线。
阿塔卡马大型毫米/亚毫米阵列(ALMA)是个超世界上最强大的毫米/亚毫米望远镜
,这种方式携带了黑洞周围的大质洞磁场和高能粒子类型的信息。如果没有ALMA作为参考天线的量黑
高得多的灵敏度
,是强磁黑洞附近磁场有序且强大的第一个迹象。即黑洞如何消耗物质并向其宿主星系外发射喷流
。场种出EHT发布了第一张靠近M87*事件视界的展现热等离子体环的图像。但可以通过许多射电望远镜观察到,个超这项研究的大质洞核心螺旋光实际上是由低频无线电波组成的——人眼或光学望远镜无法看到的光,
“这些新结果让我们相信
,量黑这种特征被称为圆偏振。前所未有的EHT观测让我们能够回答长期存在的问题,
ALMA为这些结果提供了数据和校准,我们关于强磁场渗透黑洞周围高温气体的图片是正确的 。对EHT观测中的圆偏振光或螺旋光的新分析表明 ,信用:uux.cn/乔治·王
(神秘的地球uux.cn)据国家射电天文台 :事件视界望远镜(EHT)合作发表了新的结果,2021年
,”
2019年
,首次描述了来自超大质量黑洞M87*边缘的光在逃离黑洞的强烈引力时如何螺旋运动,

M87星系中心超大质量黑洞周围等离子体盘的计算机模拟
。
“圆偏振是我们在EHT对M87黑洞的第一次观察中寻找的最后信号
,这些磁场推回下落的物质,黑洞附近的磁场很强
。即M87*黑洞附近的磁场足够强
,可以偶尔阻止黑洞吞噬附近的物质。并帮助以接近光速的速度喷射物质。也是EHT的关键仪器 。圆偏振的新测量结果——表明光的电场如何围绕2021年分析的线性方向旋转——为这些强磁场提供了更多确凿的证据。他们在EHT上一起工作。EHT科学家发布了一张图像
,”普林斯顿大学重力倡议的副研究员安德鲁·切尔说,显示了图像中振荡电场的方向。他协调了这个项目 。光的电场在传播时倾向于顺时针或逆时针旋转,