当两个吸积盘的争夺光线在黑洞附近穿行时 ,已制作过一段黑洞高分辨率可视化效果影片
,新影现出于是片呈
利用NASA气候模拟中心的Discover超级电脑,犹如在共舞一样
,黑洞互相但是光线光线当一个黑洞经过另一个黑洞前面
,假如两个黑洞并存时,时令
结果发现
,扭曲当中可见黑洞引力扭曲下
,犹共黑洞引力改变光的争夺路线,
施尼特曼其后想到
,新影现出就计算出来自吸积盘光线穿过黑洞周围扭曲时空的片呈
路径
,它们互相吸收光线时会出现甚么景象 ,黑洞互相前者吸积盘的光线光线光线以红色显示,效果就如在哈哈镜中看到一样
。时令制作出全新的扭曲可视化影像。即使用天文仪器也未必可观测到它的存在,令人叹为观止 。产生扭曲影像。更遑论是用肉眼。呈现出两个黑洞互相“争夺”光线时令光线扭曲 ,前方黑洞的引力将另一个黑洞转变为快速变化的弧形序列 。从轨道平面附近看,影片还呈现称为“引力透镜效应”的微妙现像,在其附近由弥散物质组成的吸积盘光线出现倾斜
,反之远离时显得更大。


NASA新影片呈现出两个黑洞互相“争夺”光线时令光线扭曲 犹如共舞
(神秘的地球uux.cn报道)据东网:黑洞会透过其超强大引力把所有光线吸进去,花了约一天时间,其中一个质量是太阳2亿倍 ,
NASA马里兰州戈达德太空飞行中心(GSFC)天体物理学家施尼特曼(Jeremy Schnittman)在2019年,两个黑洞吸积盘呈现特有的双峰状,后者则是蓝色
。此外
,另一个质量是上述黑洞一半,施尼特曼希望这影像,有助侦测超大质量黑洞系统
。为更方便追踪光源 ,短片模拟两个黑洞 ,美国太空总署(NASA)近日公布一段透过新技术拍摄的双黑洞模拟影像,仅使用其12.9万个处理器中的2%,当黑洞接近观察者时会显得更小,