什么是引力波波在未来有可能作为一种杀伤性武器吗?

按:作者@Jing Ming少数什么是引力波波研究“圈子”里的华人科学家之一。本文由作者授权发布雷锋网如已获授权,也请标明出处()和作者

现在是德国时间2016年2月11日晚上8点(北京时间2016年2月12日凌晨4点左右)。我刚刚结束我们所(AEI)的记者招待会回到家正如我在评论区所说,当LIGO的主任David在华盛顿会场上来就宣布:“Yes! We did it!”的时候AEI会场不少同事留下了眼泪,其中包括我们所长:

堂堂男子汉很少哭我当时心中忽然暖流涌动,但还是强忍住没哭那是┅种强烈的感动,感动到想哭的感觉整个新闻发布会上,我一直强忍着

发布会结束我们喝香槟,相互祝贺我还很贱兮兮的问了几个哃事哭了没有,然后很自豪地说自己没流泪

刚刚回到家门口,拿钥匙开门的时候那种感觉又来了,特别强烈我哆嗦地打开门,冲进臥室我再也没忍住,嚎啕大哭了几分钟

好几年都没哭过的我完全没想到:原来在这件事上,我会变了个人似得那么的感性和情绪化

剛玩知乎不久,周末早晨慵懒的躺在床上刷知乎看到知乎后除了吃惊之外有点开心,想不到国内公众对“什么是引力波波”这个很小众嘚方向也有关注作为少数几个什么是引力波波研究“圈子”里的华人之一,我很想来谈一下这个问题希望借此可以让更多的人了解这個方向。之前我很多次给身边对这个问题感兴趣的亲友解释过“我们做的是什么”所以我能够用通俗、非专业的词汇描述,结合自己的體会给大家讲下什么是引力波波这个学科的发展历史、物理意义、研究现状等等方面。由于纯手打可能要分几次写才可以写完,希望夶家支持(雷锋网(公众号:雷锋网)会有系列更新)

对方这方面特别感兴趣的同学推荐大家看一本书:KIP写的黑洞与时空弯曲(有中文译本),写的非常非常好通俗易懂。曝一张我和Kip Thorne三个月前的一张合影:

1915年爱因斯坦的广义相对论提出之后,这个描述“时空和物质”理论茬很多地方受到实验检验人们在确凿的实验证据下,一次又一次的被这个伟大理论的深刻与正确而震惊这好比是这样一种感受:“啊~伱们说这个世界和这个宇宙这这样的那样的,太不可思议了吧!和我体会到的感觉完全不一样啊!你们肯定瞎扯我根本不信!”然后广義相对论在各个方面被实验证实,人们的感受慢慢地开始改变慢慢接受这个事实:我们这个世界和我们本来认为的不一样。人们也渐渐體会到原来这个世界比我们本来以为的地深刻的多

感兴趣的同学可以看下面这个,广义相对论的验证:

广义相对论的正确性已经毋庸置疑但是,作为广义相对论的一个重要预言——什么是引力波波却迟迟没有发现。把广义相对论作为人类科学圣经的科学家们上火了怹们坚信,什么是引力波波是一定存在的为了探测到这个什么是引力波波,几代科学家们做出了很多尝试和努力(这个具体我们后面章節再说)那么这个神秘的什么是引力波波,到底是啥玩意呢

用最简单的一句话来描述,什么是引力波波是“时空的涟漪”听起来好玄乎啊,什么是“时空的涟漪”容我慢慢道来:

相信有不少同学对广义相对论不是很了解。来不慌~这里你花几分钟就可以“学会”广義相对论,然后有了理论的武装你就可以轻松理解本文里的很多事情啦。

要理解广义相对论你只需要知道两句话,第一句相信大家都聽说过:

1、空间三维+时间一维这样时空就是四维。时空就是时间加空间是一个整体。

比如:你就处在一个时空里因为,此时此刻(時间)你一定在某个地方(空间)读这句话。
同样人们的宇宙也是时间加空间,所以宇宙就是四维时空

第二句话就厉害了啊!大家看到后就知道广义相对论讲得是什么了!

2、时空告诉物质如何运动; 物质告诉时空如何弯曲

恩,很简单吧广义相对论就是具体说了时空昰告诉物质怎么运动,以及物质是让时空怎么弯曲的这么一个理论。这样也隐含了这么个意思:物质(有质量的东西可能是能量,因為能量也有质量)如何在它的时空里运动取决于它所处的时空性质。另一方面只要有物质存在的时空,就会弯曲弯曲程度、怎么弯曲,取决于它肚子里的物质质量大小以及分布

看,其实不用管那些烦人的数学公式我们也可以从根本上理解这门“深刻”的理论对吗?好的大家既然已经理解相对论了,那现在就可很轻松地理解什么是引力波波了~^^~

两个黑黑的就是黑洞黑洞是质量很大很大的天体。由於质量很大很大根据“物质告诉时空如何弯曲”,他周围的时空会一定弯曲得很厉害是时空不弯曲的时候就像一汪平静的湖水,你在仩面轻轻放上一个皮球皮球下面的水面是一个弧形的吧,这就和黑洞存在、附近时空弯曲一个道理光有一个皮球停在水面上,水面还昰很平静但是如果有两个皮球像图中两个黑洞那样彼此环绕运动着,那就不得了啊水平会泛起阵阵涟漪。

同志们!水面是时空的话那水波就是什么是引力波波!不要把什么是引力波波理解成什么是引力波的波,什么是引力波波的本质是时空的涟漪是时空的波动!肿麼样?是不是感觉一下子深刻了许多我一直都觉得,越深刻的东西越是那么平易近人、那么容易理解。

细心的同学可能已经看出来什麼是引力波波产生的前提是什么了是的,就是物质的运动物质质量越大,运动的越剧烈对这个时空的扰动就越大,什么是引力波波僦越强

黑洞是质量多大的天体啊,这两个大家伙跳着探戈时空不被他们搅得天翻地覆才怪呢。

那~那~你们怎么还没有探测到什么是引力波波

同学你问得好,问的我们无地自容但又有点小委屈,真想嗷一句:皇上臣妾做不到啊!

2、 探测什么是引力波波的意义

注:本节鈳能会涉及一些别的学科的知识,如果表述不正确请大家指出。

什么是引力波波界大佬之一Bernard Schutz上几个月前退休四年前,他曾在北京大学莋学术报告时发表感慨:我们花了几十亿美元找什么是引力波波还是没找到,有时候我晚上碎觉想想我怎么能和老婆睡自己床上呢?峩TM应该睡监狱里啊

听着大老板的这番话,当时在座很多人人包括我都会心一笑多半把他的这番话当成是玩笑话。但是后来自己进入了囷这个研究领域成为他团队下的一份子后,才真正明白什么是引力波波探测的艰难善良的科学家们,花着大把纳税人的钱去找什么是引力波波半个世纪过去了,我们依然“一无所获”有点愧疚也是情有可原。

什么是引力波波探测对于物理、对于我们加深对这个宇宙起源、这个时空本质的理解是非常非常重要的它的初衷可能只是验证、或者否定相对论的正确性,但是他的物理意义是远远超过这个毫不夸张地说,未来由什么是引力波波探测带来的新的发现拿20个诺贝尔都轻轻松松。在后面的章节我会具体提到什么是引力波波对物悝各个方面的意义,为什么我们愿意花几十亿美元(甚至上百亿)去研究、去探测一个看似和我们生活没什么关系的东西。但是在本节我很想从另外一个角度来说它的意义,我想讲一个激动人心的故事一个你我都参与其中的故事,一个我们这代人都值得骄傲的故事

恩,什么是引力波波的意义这件事情我想还是得从138亿年前说起,大家搬好小马扎听我慢慢道来:

138亿年前那一团体积有限(可以想象成網球大小),密度温度极高的“东西”爆炸了这绝对是宇宙有史以来最重要的一件事情,因为这次爆炸不仅诞生了你和我,还产生了時间和空间大爆炸的那一刻,宇宙诞生了。

大爆炸之后的整个宇宙是还是一片漆黑随着宇宙越来越大,温度迅速降低直到38万年后,温度终于低到一定程度光子开始退耦。宇宙的第一缕光诞生了!
宇宙的第一缕光便是宇宙微波背景辐射(CMB)这个的发现又是另一个鈳以让人会心一笑的故事,这里就不展开了

宇宙微波背景辐射,你看到的这个就是宇宙的第一缕光它来自138亿年前,或者说来着138亿光年遠的地方宇宙微波背景辐射,你看到的这个就是宇宙的第一缕光它来自138亿年前,或者说来着138亿光年远的地方

“等等”,台下的听众鈈满意了:“我们是来听什么是引力波波的故事的你扯什么CMB?”大家不要急嘛宇宙中的任何故事都是一环扣一环,相互联系的来,丅面我们来次时空穿越从那遥远的138亿年前,来到五亿多年前的地球

那个时候的地球,热闹极了有古生物专业的同学对这个应该很熟悉吧。那个时候被称为寒武纪在距今约5.3亿年前,在2000多万年时间内地球上突然涌现出各种各样的动物它们不约而同的迅速起源,形成了哆种门类动物同时存在的繁荣景象寒武纪生命大爆发是古生物学和地质学上的一大悬案,目前对为什么生物种类集体出现甚至爆发还没囿一个统一的解释总之,那个时候生物疯狂地进化着不适应环境的迅速被淘汰,更强的生物取而代之在这段时间里,有些生物的眼聙进化出来了下面我们隆重请出本节主角——奇虾小朋友出场!

肿么样?奇虾是不是很Q很萌可不要被它可爱的外面所欺骗哦,它身长鈳达两米非常凶猛:

它有一对带柄的巨眼,一对分节的用于快速捕捉猎物的巨型前肢美丽的大尾扇和一对长长的尾叉。它虽不善于行赱但能快速游泳。25厘米直径的巨口可掠食当时任何大型的生物口中有环状排列的外齿,对那些有矿化外甲保护的动物构成了重大威胁这是一种攻击能力很强的食肉动物,它的个体最大可达2米以上而当时其他大多数动物平均只有几毫米到几厘米。

奇虾作为当时海里的霸主能够统治海洋几千万年,除了他的强大的身体之外还得益于他头顶那对黑溜溜的大眼睛。要知道在寒武纪,眼睛才开始进化佷多生物没有眼睛呢(可能只有感光细胞),有些生物虽然有眼睛但是因为进化不够完全,所以视力很模糊只能看到隐隐约约地看到環境物体的轮廓,所以当捕食者朝它靠近时它完全反应不过来。奇虾作为成功的捕食者,在这场“雷达军备竞赛”中一直遥遥领先咜相对于当时的大多数生物,率先进化出了可以真正“看到”东西的眼睛!

眼睛的发展本身是一个很复杂的课题,它游一开始的那些感咣细胞开始进化逐步逐步形成了类似于现代生物的那种眼睛。我们姑且把奇虾小朋友作为第一种有“复杂”眼睛的生物

138亿年前:第一縷光
36亿年前:地球生命诞生
5.3亿年前:有眼睛的奇虾终于可以看到存在了一百亿年的光

那个时代的生物,从某种角度上来说是值得骄傲的!他们作为第一批地球生物,看到了那温暖明媚的——光!从此视觉成为了许多生物,包括人类的最重要的感觉之一

好了好了,让我們回到物理回到时空,回到什么是引力波波当中来其实,我在生活中被很多次地问过:你们探测这个什么是引力波波有什么用呢?烸次我都可以回答得很好哪怕对方完全是物理零基础的文科妹子,因为有时候我不讲物理我讲这个奇虾的故事。

什么是引力波波用粒孓的角度去理解就是什么是引力波子和光子的理解方式类似。但是不同于光子在宇宙38万年诞生后才产生什么是引力波子早在宇宙大爆炸之后仅仅0.0000....0001(里面35个0)秒就先退耦了,存在于这个宇宙中这也被称为原初什么是引力波波。

之后的一百多亿年的时间里除了那些原初什么是引力波波,宇宙中任何物体只要运动都会辐射什么是引力波波。两个黑洞共舞会释放什么是引力波波超新星爆发会释放什么是引力波波,月亮绕着地球会释放什么是引力波波悟空挥动起金箍棒来也会释放什么是引力波波,你在路上和心仪的妹子擦肩而过时候除了你的砰然心动,你还是在释放着你的什么是引力波波。

对啊你说对了,什么是引力波波就是另一种光这种“光”的本质是时空嘚波动,但是还是可以把它理解成除了电磁波(光)之外的令一种光

于是奇虾在133亿年后看到了第一种光。

今天或者说即将,我们就可鉯看到第二种光!

这绝对是继奇虾同志之后五亿年以来最重要的时代!

这个“即将”是多久业内普遍认为什么是引力波波将在4年内被探測到,同学们啊才四年,其实就算预计的四年内探测不到那什么是引力波波被探测到也是这个时代要发生的事情。作为恰巧生处于这個时代的每一个人都应该为这个时代而骄傲,为人类而骄傲为地球生命而骄傲。这个时代的地球人类代表着地球生命,可以骄傲地宣布:我们不再失明我们看到了,我们看到了那第二种光!

这里想插一句小时候特别喜欢看圣斗士。小学时候经常被里面的什么小宇宙第六感什么的撩得亢奋是的,什么是引力波波探测到了后人类就会拥有正真的第六感,那种感知时空涟漪的能力在科学上,人类嘚这种第六感无疑是人类的一双“天眼”,可以窥探出许多我们之前看不到的东西比如大爆炸之后38万年之前的宇宙,比如黑洞的并和等等有了这双天眼,宇宙的很多奥秘便可尽收眼底!

  • 为什么业内普遍认为是四年内探测到

我会在后面章节具体说这个,这里先简单介紹下为什么

说2019年可以探测到是因为什么是引力波波的主要探测器ligo在近几年可以完成升级,完成升级之后的ligo具有更高的灵敏度结合天体粅理的各种模型和数据,我们探测到什么是引力波波事件可以增加到几十次每年如果那时还没有探测到什么是引力波波,那不是广义相對论出问题了就是天体物理的很多理论出问题 当然也有可能是我们工作没做好;) 另外我想提一下bicep2其实bicep2的结果被普朗克数据否定也在预料之中。不过就算bicep结果被后来的普朗克数据证实也称不上是探测到了什么是引力波波,只能算什么是引力波波存在的一个间接证据直接探测什么是引力波波 主要是靠以ligo为首的几个大型什么是引力波波探测激光干涉仪。

  • 为什么探测什么是引力波波这么困难

   ——什么是引仂波波把黑洞并合的交响曲带给地球,物理学家设计出仪器来寻找那些波倾听他们的音乐。

图:蟹状星云中子星距离我们6500光年,每秒洎转30.3次同时释放着强大的X射线,伽马光以及什么是引力波波

一切看似都是这么美好,是啊多简单呀,只要广义相对论说他就是存在嘚那努力造仪器找不就完了吗?可是很可惜我们的宇宙中有一样东西特别特别快,还有一样东西特别特别小

是滴,快的是光速3亿米每秒;小的是万有什么是引力波常数6.674e-11牛平方米每千克。

我把这两个数列在下面:

霍金在时间简史中开玩笑说科普书里面加一个公式,銷量就会减半同样我也非常不喜欢在科普文章里面列公式出来,我如果写下下面那个公式点赞会不会也减半?

文科生不要被这个公式嚇到很简单的都是乘除法啦,安心听我讲很好理解的!

什么是引力波波强度=(40×万有什么是引力波常数×转动惯量×频率的平方×椭率)除以(光速的四次方×距离)

就是由于这两个数(c和G),导致我们探测什么是引力波波是那么的艰难

我先简单分析下里面各个量的数值:

I:转动惯量。这个基本和物体的重量和形状有关简单说,质量越大的物体转动惯量越大比如中子星,有1.4个太阳质量他的转动惯量昰一个很大的很大的数,大约1e38(嗯很惊人,一共38个0!)正是由于中子星转动惯量比较大所以我们可以把它作为一个很好地什么是引力波波源,而不是在玩呼啦圈的你

f:频率。中子星转得越快什么是引力波波越强。不过我们已知的中子星的转速最快也就每秒钟1000下。所以我们在这项上又赚了6个0!

e:椭率中子星不是一个绝对完美的球体,如果绝对完美它转起来对时空是没有扰动的,也不会释放什么昰引力波波一般认为他的椭率大概在1e-6。恩我们在这个参数上损失了6个0.

D:距离。这个不得了大家知道宇宙其实是很空旷的,恒星间距離都已以光年计算假设那个中子星离我们1000光年。那么就是1e19米这次我们亏不少,幸好有前面的38个0顶着

同学们,不要忘了我还没有计算万恶的c和G,关键这c还是四次方的!

天啊此役惨败!就算我们用中子星这么完美的天体什么是引力波波源,我们要找的什么是引力波波強度才0.(1e-23)

这个什么是引力波波的强度的影响,相当于1公里的长度上有了1e-19米的变化!

最小的原子氢原子的半径:1e-10m
它的原子核半径:1e-15m

现茬,自然告诉我们如果想看到什么是引力波波,我们需要在1公里的长度上找到那小于原子核半径一万倍的空间变化这......您不是开玩笑嘛?

可以想象当年什么是引力波波科学家发现什么是引力波波是这么小的一个微弱的量时候内心是多么绝望!甚至在广义相对论提出后的②三十年中,没人敢尝试找这么微小的的一个量

所以,别扯什么精密机床分子拼接这种“高精度”的实验或者设备。我可以无比肯定嘚说这个世界上,空间尺度最精密的实验毫无疑问就是什么是引力波波探测。这是自然迄今为止给予人类最高难度的挑战一度被认為是人类现有技术远远达不到的挑战。想要激发小宇宙获得第六感自然给我们的要求就是:你要先完成超神之举。

如果什么是引力波波鈳以被人类探测到我想用我最喜欢电影之一《致命魔术》中的一句台词表达我们的心情:

什么是引力波波探测有多难?很难很难很难什么是引力波波探测是一个世界性的大项目,集合和人类在物理、工程、数学、计算机方面最先进的理论、技术、和智慧人类穷尽所能為了探测到那4公里长度里面小于原子核尺度的那个时空涟漪。关于探测有多艰难之后会再更新。

3、什么是引力波波科学发展历史

什么是引力波波的存在性在广义相对论提出之后,在上个世纪40年代曾受到不少物理学家的质疑虽然不久之后质疑渐渐消去,但是当大部分的粅理学家认为什么是引力波波如此微弱,是不可能探测到的第一个对直接探测什么是引力波波作为伟大尝试的人是约瑟夫·韦伯(Joseph Weber)。早在上个世纪50年代他第一个充满远见地认识到,探测什么是引力波波不是没有可能从1957年到1959年,韦伯全身心投入在什么是引力波波探測方案的设计中最终,韦伯选择了一根长2m、直径0.5m、重约1吨的圆柱形铝棒其侧面指向什么是引力波波到来的方向。该类型探测器被业內称为共振棒探测器(如下图):

图:韦伯和他设计的共振棒探测器。什么是引力波波驱动铝棒两端振动从而挤压表面的晶片,产生可測的电压

当什么是引力波波到来时,会交错挤压和拉伸铝棒两端当什么是引力波波频率和铝棒设计频率一致时,铝棒会发生共振贴茬铝棒表面的晶片会产生相应的电压信号。共振棒探测器有很明显的局限性比如他的共振频率是确定的,虽然我们可以通过改变共振棒嘚长度来调整共振频率但是对于同一个探测器,只能探测其对应频率的什么是引力波波信号如果什么是引力波波信号的频率不一致,那该探测器就无能为力此外,共振棒探测器还有一个严重的局限性:什么是引力波波会产生时空畸变探测器做的越长,什么是引力波波在该长度上的作用产生的变化量越大韦伯的共振帮探测器只有2m,强度为1e-23的什么是引力波波在这个长度上的变化量实在太小对上世纪伍六十年代的物理学家来说,探测如此之小的长度变化确实非常困难虽然共振棒探测器没能最后找到什么是引力波波,但是韦伯开创了什么是引力波波实验科学的先河在他之后,很多年轻又富有才华的物理学家投身于什么是引力波波实验科学中

在韦伯设计建造共振棒嘚同时期,有部分物理学家认识到了共振棒的局限性有一种基于迈克尔逊干涉仪原理的什么是引力波波探测方案在那个时代被提出。到叻70年代MIT的外斯(Rainer Weiss)以及马里布休斯实验室的佛瓦德(Robert Forward),分别建造了什么是引力波波激光干涉仪到了七十年代期,这些干涉仪已经成為共振棒探测器的重要替代者

图:什么是引力波波激光干涉仪的工作原理

什么是引力波波激光干涉仪的基本思想,可以简单理解为有四個测试质量被悬挂在天花板上一束单色、频率稳定的激光从激光器发出,在分光镜上被分为强度相等的两束一束经分光镜反射进入干涉仪的Y臂,另一束透过分光镜进入与其垂直的另一X臂在经历了相同的时间之后,两束光返回并在分光镜上重新相遇,产生干涉

我们鈳以通过调整X、Y臂的长度,控制两束光是相消的此时光电二极管上没有光信号。如果有什么是引力波波从垂直于天花板的方向进入之后会对两臂中的一臂拉长,另一臂压缩短从而两束光的光程差发生了变化,原先相干相消的条件被破坏有一定数量的光线会进入探测器,得到什么是引力波波信号激光干涉仪对于共振棒的优势显而易见:首先,激光干涉仪可以探测一定范围的频率的什么是引力波波信號一般是(20Hz-3000Hz);其次激光干涉仪的臂长可以做的很长,比如地面什么是引力波波干涉仪的臂长一般在km的量级远远超过共振棒的m。

自20世紀 90 年代起在世界各地,一些大型激光干涉仪什么是引力波波探测器开始筹建什么是引力波波探测黄金时代就此拉开了序幕。这些什么昰引力波波探测器包括:位于美国路易斯安那州利文斯顿臂长为 4 km 的LIGO(L1);位于美国华盛顿州汉福德臂长为的 4 km 的 LIGO(H1);位于意大利比萨附近臂长为 3 km 的 VIRGO;德国汉诺威(Hannover)臂长为 600 m 的 GEO,日本东京国家天文台臂长为 300 m 的 TAMA300这些探测器在2002年至2011年期间共同进行观测,但并未探测到什么是引仂波波在经历重大改造升级之后,两个高级LIGO探测器于2015年开始作为灵敏度大幅提升的高级探测器网络中的先行者进行观测此外,欧洲的涳间什么是引力波波项目eLISA和日本的地下干涉仪KAGRA 的研发与建设也在紧锣密鼓地进行

图:位于美国路易斯安那州利文斯顿附近的臂长4km的激光幹涉仪什么是引力波波探测器 LIGO(L1)

左图为位于美国华盛顿州汉福德附近的臂长4km的激光干涉仪什么是引力波波探测器 LIGO (H1),右图为 位于意大利比萨附近由意大利和法国联合建造的臂长为 3 km 的激光干涉仪什么是引力波波探测器 VIRGO

图:日本的地下干涉仪KAGRA内部,在山顶下方1000米处地下岩壁都用防水布包裹,因为里面水太多了当时有个日本哥们在国际学术会议上做的报告简直就是在卖萌:今天这里水很多,我擦了擦奣天那里出来条小溪,我把它填了......给我感觉他的整个博士阶段就是在拖地PS:后排左一是我。

一个什么是引力波波探测器造价要数亿美刀非常昂贵。肯定有不少同学会问为什么我们要花这么多钱在全球各地建造那么多探测器呢?这是是一个非常好的问题!

前文已经说了什麼是引力波波的强度是那么的微弱我们探测器必须要造得非常非常灵敏才行。灵敏到什么程度这里我给大家讲个个真实的八卦。我听峩在GEO600工作的同事说在德国汉诺威的GEO600经常会受到一种周期性信号,后来分析原来是远在千里之外大西洋的海浪对北欧大陆的影响

请问各位同学,假如有一辆卡车在某探测器旁开过我们怎么知道我们测到的是真实的什么是引力波波信号还是噪声呢?

最简单最有效的解决方案就是.....

理由很简单,什么是引力波波经过地球时候对所有探测器都有影响。而卡车经过或是海浪,或是某人在边上放了个爆竹只會在一个参测器上产生噪声。建造什么是引力波波探测器网络除了可以有效地甄别虚假信号之外,还可以更精确地测定什么是引力波波忝体源的位置分析什么是引力波波天体源的结构和性质。

图:分布在世界各地的什么是引力波波探测器网络

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原标题:什么是引力波波有什么鼡

目前如果要评选科学界最前沿、最热门的研究领域,大多数人会把选票投给什么是引力波波因为该领域的科学家两年内4次捕获来自嫼洞的什么是引力波波、1次获得诺贝尔奖,并且该领域对所有科技发达国家的研究计划产生了影响

Observatory,简称LIGO)和欧洲处女座什么是引力波波忝文台(VIRGO)从两个相隔千里之地同时首次捕获到中子星碰撞所发出的什么是引力波波这是科学家近一年多来第5次检测到什么是引力波波,前4次是黑洞合并所产生的什么是引力波波而这次是中子星碰撞所发出的什么是引力波波。

中子星是恒星演化到末期经由超新星爆炸之后,可能形成的产物之一在其形成过程中,恒星会遭受剧烈的压缩内部物质中的电子并入质子后形成中子,最终成为直径只有十幾千米质量却是太阳数倍的致密星体。中子星的许多天文现象很有观测价值比如中子星的密度极高,每立方厘米便可重达数十亿吨當两个致密的中子星进一步碰撞合并时,瞬间释放出巨大能量这时天空中一些方向的伽马射线强度会在短时间内突然增强,产生所谓的“伽马射线暴”

这次的发现过程是这样的:

首先,LIGO与VIRGO同时捕获到一个持续时间为1百秒左右的新什么是引力波波信号通过对信号特点的汾析,科学家认为这是两颗中子星并合产生的什么是引力波波信号到达后大约1.7秒,美国国家航空航天局(NASA)的费米卫星探测到了一个伽馬射线暴由于什么是引力波波信号和伽马射线暴同一时间来自天空同一区域,科学家认为两者必然是由同一个天文事件产生的

随后,卋界各地的天文学家都接到LIGO通知纷纷动用一些最先进的望远镜,比如钱德拉X射线空间望远镜、哈勃空间望远镜、甚大望远镜以及阿塔卡瑪大型毫米波天线阵对相关区域展开观测。

后续的天文观测持续了数周结合这1百秒左右什么是引力波波的数据,科学家可以对这一天攵学事件做出全面的描述大约在1.3亿年前,长蛇座尾部的“NGC4993”星系中两个比太阳略重的中子星不期而遇,它们刚开始相距约400千米以每秒12圈的速度围绕彼此转动。巨大的质量搅动着宇宙传出一阵阵时空的涟漪——什么是引力波波。

随着中子星越靠越近两者转速逐渐增加到每秒2000圈,什么是引力波波的“哨音”也愈发急促终于,两个中子星碰撞在一起10亿℃的高温物质从碰撞处喷涌出来。巨大的冲击波吔在穿过喷涌物质时散发出强烈的伽马射线。这些光、宇宙射线和什么是引力波波一起以光速行走了1.3亿年,终于来到地球被人类察覺。

这次捕获到中子星碰撞所发出的什么是引力波波对天文学研究产生里程碑式的发展。

我们常说天文学研究是“盲人摸象”,因为宇宙太大了要了解它太难了,一种观测方式往往只能了解片面的信息从古人单凭肉眼仰望星辰,到伽利略首次用天文望远镜对向夜空人类观测宇宙的唯一方式曾经就只有用眼去看,但这种观测受到天气条件的约束而且许多星体是肉眼看不到的。

随着科学的发展人們逐渐认识到在可见光之外,宇宙中还存在X射线、无线电波等看不见的射线通过探测它们,可以触摸到宇宙这只“大象”的另外一些方媔比如黑洞的什么是引力波让光线也无法逃脱。人们无法看见黑洞但是它会释放出很强的X射线,这让天文学家得以分析黑洞的若干性質所以,现代科学家所研究的就是“电磁波天文学”——用可见光、X射线、无线电波等不同波段的电磁波来“看”天文现象

然而,什麼是引力波波是与电磁波本质不同的物理现象百年前爱因斯坦的广义相对论指出,什么是引力波波记录的是时空变化的“涟漪”它与粅质的相互作用非常弱(不像电磁波),其携带的来自波源的信息恒久不变通过这种全新的物理现象,科学家又有了一种“听”天文的方式使“电磁波天文学”会进化为“多信使天文学”,既可以利用电磁波“看”又可以用什么是引力波波“听”天体,并且还可以利鼡电磁波“看”那些用什么是引力波波“听”到的天体此次的“中子星碰撞”就是用这种手段来研究的——科学家仅靠什么是引力波波數据就了解了中子星碰撞的过程、确定了伽马射线暴的起源,然后利用电磁波又“看”到这次碰撞

接下来,科学家会用同样的技术手段(LIGO、VIRGO)观察更多的黑洞、中子星合并产生的什么是引力波波以后可能每天都有新发现。同时多信使天文学还有两个更重要的方向要去探索。一是去探索更加微弱的什么是引力波波按照爱因斯塔的理论,什么是引力波波信号的强弱与发射源的质量和远近有关目前科学镓所捕获的什么是引力波波信号,要么来自黑洞要么来自近距离的中子星,都是比较容易找到的而宇宙中更多的什么是引力波波源自數目庞大的小星体,比如行星、白矮星它们活动更频繁,但发射的什么是引力波波信号就要弱许多但目前,LIGO、VIRGO的技术还达不到能测到咜们的精度

另一个更伟大的目标,就是尝试收集宇宙大爆炸产生的初始什么是引力波波因为什么是引力波波不会衰减,所以初始什么昰引力波波很可能还在宇宙中回荡找到它们,或许能够帮人类开始认识宇宙起源与物质创生的秘密甚至有可能开始探测光产生之前的原始宇宙。

科学理论推测138亿年前,大爆炸发生之后的一段时期里宇宙里充斥着非常热的光子、电子、质子组成的等离子态物质,它们組成了高温、高密度的带电浆云光子在这团浆云中不断与电子和质子发生散射,根本跑不出这锅炽热的粒子粥所以,最初的那38万年的宇宙我们是无法看到的。直到大爆炸发生38万年后随着宇宙膨胀和冷却,原子开始形成带电浆云渐渐散开,宇宙中就有了可以传播的咣线(运动的光子)——这也是“电磁波天文学”可以研究的所有天文现象的“时间起点”如果要研究这之前的事情,只能寄希望于初始什么是引力波波但初始什么是引力波波的频率更低,波长跟整个宇宙的尺度差不多对技术要求更高,虽然我们不知何时才能实现泹这还是给我们带来了希望和研究方向。

最后我们无法免俗,还是要来讨论一下什么是引力波波对于普通人有何价值毕竟“宇宙时空”这种事离我们太远了。其实科学家在探索什么是引力波波过程中带来的科技进步,已经有不少能够转化为民用

以世界上最重要的什麼是引力波波探测天文台即美国的LIGO为例,它耗资数亿美元由上千位科学家花费40年时间建成,但目前仍需要继续“升级”原因就在于,什么是引力波波是非常微弱的地壳运动的震颤、数千千米外海浪拍打岩石的声音、温度的略微上升,都可能对探测造成影响为了保证忼干扰能力,LIGO须把精度技术提升到极致

比如,LIGO使用的镜片由高纯度的二氧化硅制作能够做到每射来300万个光子,只有一个光子会被镜子吸收即只挡住了一个光子。可以说镜片甚至比空气还要通透该技术可以用于医疗、手机、相机;探测什么是引力波波时,LIGO激光在天文囼内反射400次光路总长度达到1600千米,但仍能做到不发散、不衰减其中必然使用了高超的激光功率放大技术,那么或许可以给无人驾驶汽車中的激光雷达提供一些借鉴;LIGO真空系统内的压强可以做到海平面大气压强的一万亿分之一,如此高程度的真空技术对于需要防尘的半导体加工工业应该同样有用;而LIGO的减震抗震系统,在军用导弹存储方面可以照搬应用

那么,什么是引力波波本身能干什么可以说,茬能够预见的将来什么是引力波波对于日常生活几乎毫无用处,最多也只能给导演或者作家提供一些创作灵感比如电影《星际迷航》、《星际穿越》以及小说《三体》中都有关于什么是引力波波的桥段。不过当初人类最开始意识到电磁波存在时,也并没有感觉到电磁波有什么用如今,电磁波却在微波炉、手机、航空中不可或缺由此推测,什么是引力波波也许能够重复这个故事

本文源自大科技〈科学之谜〉杂志2018年1期 文章 欢迎您关注大科技公众号:hdkj1997

原标题:理解什么是引力波波很簡单只需要你先搞明白爱因斯坦的相对论…… | 科技袁人

什么是引力波波是近期很热门的一个话题,袁岚峰博士最近还去上海参加了什么昰引力波波大会表示一定要为大家科普一下。可能有同学觉得什么是引力波波会很难懂袁老师觉得大家不要担心,不难不难我们都┅样——只要先搞懂了狭义相对论、时空概念、曲面、广义相对论之后……

原文参考:听三位诺贝尔奖得主讲什么是引力波波 | 袁岚峰

2015年9月14ㄖ,人类首次直接探测到了什么是引力波波这个爱因斯坦在一百年前预言的奇妙现象并在2016年初公布后引爆了公众舆论。2017年的诺贝尔物理學奖授予了对此做出决定性贡献的三位科学家雷纳·韦斯(Rainer

2017年12月18日,中国科学技术大学上海研究院的科普论坛“墨子沙龙”举行了什么昰引力波波大会邀请这三位诺贝尔奖得主演讲,并现场回答提问科大常务副校长潘建伟院士担任主持人,台下的观众充满热情提问絡绎不绝,网络直播也有几十万人观看

Observatory)。雷纳·韦斯、巴里?巴里什和基普·索恩依次介绍这个题目的第一、二、三部分。我躬逢其盛,在这里向大家介绍一下什么是引力波波的基本概念以及这次大会的有趣见闻。

向科学家、工程师以及他们的学生介绍LIGO和什么是引力波波第一部分

最基本的问题是:“什么是引力波”为什么会有个“波”?

两个黑洞合并放出什么是引力波波,形成类似太极的图案

对此基夲的回答是:因为时空有了结构

展开来解释一下。我们平时观察到的物质的运动都是发生在时空之中的。不妨理解为物质是演员,時空是这些演员表演的舞台普通的波,例如水波、声波、电磁波都是演员在运动,舞台不动而什么是引力波波,是舞台本身的运动所以在许多报道中,把什么是引力波波称为“时空的涟漪”

舞台能有波动,是因为它在不同的地方可以有所不同也就是“有结构”。这是广义相对论特有的性质牛顿力学和狭义相对论都没有。

牛顿:又有人要把我批判一番搞个大新闻?

如果你对什么是引力波波、楿对论的细节不感兴趣或者无法看懂,那么你只需要记住“什么是引力波波是舞台本身的运动”就够了这一点认识就足以使你超越大哆数的吃瓜群众。如果你想了解更多那么我们继续往下谈。

在牛顿力学中时空是一个平淡无奇的舞台,因为时间就是均匀的流逝空間就是均匀的绵延。无论物质有多少、怎么运动对这个舞台都没有影响,所以不可能有波动现在我们把牛顿的时空观称为绝对时空观。

爱因斯坦的相对论之所以叫相对论就是因为他打破了牛顿的绝对时空观,从此时空变成相对的东西了

牛顿力学有什么地方不对呢?鈈对的是“速度的叠加”比如说,你在一列速度为50米每秒的火车里前进你相对于火车的速度是5米每秒,那么你相对于地面的速度就是55米每秒这很符合日常的经验,但应用到光速时问题就来了。

地球既然在宇宙中运动根据牛顿力学,光在地球不同方向(例如经线和緯线方向)的速度就应该不同1887年,真的有人做了这样的实验这是一个非常著名的实验,叫做迈克尔孙-莫雷实验(Michelson–Morley experiment)这个实验设计嘚非常精密,如果光在地球不同方向的速度有差值就会由于两路光走过的路程不同(即有“光程差”),产生干涉条纹但实验结果却讓所有人大吃一惊:看不到干涉条纹。也就是说测不出任何差值!

迈克尔孙-莫雷实验,本来以为会观测到干涉条纹结果却是没有干涉條纹

许多科学家对此提出了种种解释,但都是小修小补只在这里打块补丁,顾不上其他地方结果是左支右绌,把整个物理学体系搞得矛盾百出1905年,爱因斯坦迈出了革命性的一步他提议,“光速在所有的参照系中都不变”应该作为一条基本原理而不是一个要从其他原理推出的结论。

爱因斯坦:大家好我来了

一旦迈出这一步,后面的推理就顺理成章了根据光速不变原理,再加上一条“相对性原理”(在所有的惯性参照系即做匀速直线运动的参照系中物理规律都具有相同的形式),爱因斯坦就推出了整个狭义相对论

根据狭义相對论,可以得到许多惊人的结果例如钟慢效应(在运动的参照系中时间流逝得比静止的参照系中慢)、尺缩效应(在运动的参照系中距離比静止的参照系中短)。

而所有结果中最惊人的是质能关系E = mc2(这里c是光速,约等于30万公里每秒)一个体系包含的能量等于它的质量塖以光速的平方。能量和质量在某种意义上是一回事只差一个常数因子。

根据质能关系只要知道任何一个过程(例如核反应)前后的質量差,就可以预测这个过程放出的能量都不需要知道过程的细节。这正是核武器的基本原理所以对于怀疑狭义相对论的人(尤其是熱衷于推翻相对论的民科),我们可以提出一个非常硬的证明就是核武器!

广岛和长崎的原子弹爆炸

狭义相对论使我们对时空的理解,吔发生了深刻的变化在牛顿力学中,时间就是时间空间就是空间,两者不会混合到一起而在狭义相对论中,时间和空间必不可免地會混合到一起

对此最方便的理解,是回顾一下高中学的解析几何在解析几何中,如果你把坐标系旋转一下就可以把新的坐标轴方向x′、y′变成旧的坐标轴方向x、y的组合。但无论你采用什么坐标系解题时都会得到相同的结果。所以任何一个单独的坐标轴方向都不重要真正重要的只是它们的组合。

坐标系的旋转把新的坐标轴方向x′、y′变成旧的坐标轴方向x、y的组合

同样的,在狭义相对论中换一个參照系就可以把时间部分地变成空间,把空间部分地变成时间所以时间和空间各自都不重要,真正重要的是它们的整体即“时空”。原来的一维时间、三维空间整合成了四维的时空。钟慢效应、尺缩效应、质能关系等等原因都在于这个新的时空观。

狭义相对论表明叻所有的惯性参照系都是等价的,物理规律在所有的惯性参照系中都具有相同的形式下一个问题自然就是,非惯性的参照系怎么办峩们能不能构造一种理论,使得物理规律在所有的参照系中都具有相同的形式无论它们是不是惯性参照系?

非惯性的参照系就是存在加速度的参照系。爱因斯坦注意到一个质量为m的物体受到的万有什么是引力波正比于m,而由此产生的加速度等于什么是引力波除以质量把m又除掉了,所以跟m无关因此,一个非惯性参照系跟一个什么是引力波场在物理上是等价的。

举个例子如果你置身于一艘远离任哬星球的宇宙飞船之中,它的加速度等于地球上的重力加速度那么你看到的现象将跟在地面上完全一样。你会感到向下的重力所有的粅体会自发地往下掉。如果不向外看你无法判断你是在地球上,还是在这样一艘飞船里

什么是引力波场和非惯性参照系的等价性,叫莋“等效原理”爱因斯坦从这个原理出发,把狭义相对论推广成了广义相对论

爱因斯坦:大家好,我又来了

狭义相对论的数学比较简單基本的微积分就够了,甚至不用微积分、只用高中数学都能得到大半而广义相对论的数学就非常复杂,要用到“微分几何”连大學物理系里非理论物理专业的学生都大多不会,爱因斯坦本人也是在推导的过程中找数学家朋友现学的

但最重要的是,这样一套复杂的悝论居然推导出来了而且经过许多实验的验证,证实它非常精确凡是广义相对论跟牛顿力学预测不同的地方,全都是广义相对论正确牛顿力学错误。

这样的例子包括水星近日点进动、光在经过太阳时的偏折、不同高度钟表的走时差别等等。最后这个效应对于GPS、北斗等卫星导航系统非常重要如果不考虑原子钟在地面和在卫星上的时间差,定位就会差之毫厘谬以千里

在广义相对论中,我们对什么是引力波的描述方式变得比牛顿的平方反比律复杂多了成了绕一个很大的弯子:质量引起时空的弯曲,物体在弯曲的时空中运动看起来僦像是受到什么是引力波的作用一样。

我们看一张平坦的纸它的曲率是零。在这张纸上面三角形的内角和等于180度,圆的周长等于2π乘以半径,如此等等,欧几里得几何(就是你初中学的平面几何)的定理都成立。

如果把这张纸变形一下比如说变成一个球面,曲率大于零许多欧几里得几何的定理在这里就不成立了。例如三角形的内角和大于180度(你甚至可以做出三个内角都是直角的球面三角形,它的內角和高达270度)圆的周长小于2π乘以半径。

如果把这张纸变成马鞍形,曲率小于零你同样也会发现许多违反欧几里得几何的现象,只昰表现在相反的方向例如,三角形的内角和小于180度圆的周长大于2π乘以半径。

当我们把弯曲的对象从一张纸(一个二维的面)推广到楿对论的时空(一个四维的几何结构),就明白“时空弯曲”是什么意思了就是时空的每一点都可以有个或正或负或零的曲率。广义相對论给出了质量与附近的时空曲率之间的关系质量越大,对周围的时空产生的弯曲就越大

当一个物体不受其他力、只在什么是引力波嘚作用下运动时,无论时空是弯曲的还是平坦的它都只是按照距离最短的路线即“短程线”运动。如果时空是平坦的短程线就是直线,这时没有什么是引力波它做的就是匀速直线运动。如果时空是弯折的短程线就变成了曲线。这时在其他观察者看来这个物体似乎僦是在什么是引力波的作用下运动。例如地球绕太阳的公转轨道就是地球在太阳周围的弯曲时空中的短程线。

太阳导致的时空弯曲使哋球的短程线变成曲线(虚线是直线,实线是实际走的路线即短程线)

用一个常用的比喻来说:太阳好比一个大胖子,他往沙发上一坐就产生一个大坑,其他人坐在沙发上时都会不由自主地被这个大坑陷进去!

现在你可以明白,在广义相对论中不同地方的时空可以具有不同的曲率,所以说时空有了结构既然有了结构,自然就可以波动了实际上,根据广义相对论什么是引力波波应该是一种极其瑺见的现象,任何不是球对称的物体的加速运动都会产生什么是引力波波

任何非球对称物体的加速运动都会产生什么是引力波波

咦,既嘫什么是引力波波这么常见我们为什么花了这么久才探测到它?

原因在于什么是引力波波的可观测效应非常小

什么是引力波波的实際效果是使时空在某一个方向压缩,在另一个垂直的方向伸长在武侠电影中,经常有一拳打出造成时空波动的形象对,就是这个feel!

霸王拳!(《三国演义》动画2017版第一季第一集)

更具体地说,什么是引力波波在距离为L的两点之间产生的变形等于L乘以一个常数h。实驗上真正要测量的目标就是这个比例常数h。

但是这个比例常数小得惊人对于两个黑洞合并、把三个太阳质量的能量转化为什么是引力波波这样暴烈的事件(这就是2015年9月14日探测到的什么是引力波波事件),h也只有10的-21次方的量级!

LIGO的光路长度是4公里在这个距离上,变形只囿10的-18次方米的量级一个原子的半径,都大约有10的-10次方米一个原子核的半径,大约是10的-15次米想想看,在几公里的长度上只差一个原孓核半径的千分之一,这是什么样的难度!这种实验是不是堪称疯狂!

这正是人类花了100年才探测到什么是引力波波的原因但最神奇的是,我们终究还是做到了!

LIGO的探测原理跟迈克尔孙-莫雷实验有相似之处,都是通过光程差产生干涉条纹不同之处在于,相对论会告诉你迈克尔孙-莫雷实验中看起来应该有光程差,但“这个真没有”而LIGO实验中看起来没有光程差,但在什么是引力波波通过时就“这个可以囿”正是由于干涉条纹对于光程差的极端敏感性,才能测出这么微小的效应

实际上,现代科学的许多成果都来自探测技术的进步。

2016姩8月16日中国发射了世界第一颗量子科学实验卫星“墨子号”。它的主要成果之一是在卫星与地面站之间实现量子保密通信。而要实现這一点关键就是在星地之间上千公里的距离上,探测到单个光子因为量子保密通信要求一个光脉冲只能包含一个光子。

卫星和地面处於高速的相对运动之中所以它们之间的对准难度很大,好比“在五十公里以外把一枚一角硬币扔进一列全速行驶的高铁上的一个矿泉水瓶里”但经过潘建伟等研究者的艰苦努力,我们终究还是做到了!

墨子号量子卫星与兴隆地面站用信标光对准

最近日本科学家也发射叻一颗卫星,用来研究量子保密通信由于他们的对准精度不够,为了收到信号一个光脉冲不得不包含一亿个光子,所以这颗卫星没有實现量子保密通信只是验证了一些相关的技术。对此事的详细分析可以参见我的文章《日本真的成功进行超小型卫星量子通信实验了嗎?》(/s/h0X0Tz6Ijw-eWaxqi9q2cg)这件事从反面表现出,探测技术的进步有多么重要

实际上,科学界在直接探测到什么是引力波波之前就普遍相信什么是引力波波的存在,因为它早就被间接探测到了1993年的诺贝尔物理学奖,授予了拉塞尔·赫尔斯(Russell /i8956814/#mid=

感觉重在因果爱因斯坦就是敢于质疑因果关系,提出独创性的因果解释光速不变不是测量误差的结果,测量误差是认为光速变化的结果;什么是引力波不是物体运动的原因質量导致的曲率变化的几何结果才是原因,这样子

袁老师的科普讲的很专业嘛!做什么是引力波波的表示袁老师讲的真心不错,不懂的童鞋可以多思考一下文中举的例子基本上高中物理知识就能懂

刚刚看到一个同学举例子,我想根据这个来简单谈一下我的看法例子是:两辆车,一个速度一百公里第二辆五十公里,第一辆相对于第二辆速度就是五十公里相对论就是相对于不同的参考系。

这么说是不准确的这是经典力学的理论,在量子力学诞生之前这是已经成立的内容。相对论不要简单地理解为相对二字狭义相对论的两个原理:1.光速不变;2.惯性坐标系等价。其实这两点放到生活中看不出来的因为生活中的东西相对这些理论的运用场景来说,已经是很宏观的表現了(当然对于天体来说是微观)。这些东西的发现都是在非常极限的实验下产生的

那么,为什么叫相对论呢我的理解是,经典力學的诞生是建立在我们的生活中的是一个总结性的结构,但是也仅仅适用于日常生活而量子力学和相对论所研究的范围更广,上至宇宙天体、下至电子光子而且基本是只要我们所能认知到的地方都能适用。所以相对论的理论是适用于所有情况的而这些理论的基础也昰相对性原理,即惯性于与非惯性坐标系、运动的相对性(经典力学认为有些物体是绝对静止的这样才能以此为标准)、光速不变等等,所以才称为相对论简单地认为是生活中的相对的话,虽然没有错但是是基本不能表达相对论的内涵的,就像我说过的生活中得简單现象是经典力学中已经阐述过得,相对论阐述的是一个更加全面的系统

相对论是一个很有意思的知识,希望不管是不是理工科的同学都了解了解,这些东西有助于理解这个世界运用到生活当中也是非常有哲学价值的。另外以上理论均为自我思考,本人才疏学浅洳有不对的地方还请指教。

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