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楼主: hkhtg090201
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引力波/重力波:世界天文界联合公布重大发现?@2017-10-16日

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DF21 发表于 2016-3-7 10:48 | 显示全部楼层
rottenweed 发表于 2016-3-5 01:17
两个“干净”的黑洞,理论上不会有任何电磁波发射。
但是,即使是这样,能在引力波观测的推算位置用电磁 ...

是的,但距离太远频率也不高LIGO没法精确定位吧
rottenweed 发表于 2016-3-8 18:31 | 显示全部楼层
DF21 发表于 2016-3-7 10:48
是的,但距离太远频率也不高LIGO没法精确定位吧

要确定方位需要三个探测器同时观测到,但这次只有LIGO的两个探测器观察到了。
cmj9808 发表于 2016-6-15 20:04 | 显示全部楼层
明天凌晨1:15又有一个发布会,介绍LIGO和Virgo的最新观测成果

ericye 发表于 2016-6-16 09:49 | 显示全部楼层
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/6/348808.shtm

美欧科学家再次探测到引力波信号



人类开启全新引力波天文学时代


  

科技日报北京6月16日电 (记者王小龙)“我们又探测到了一个引力波事件”,北京时间6月16日凌晨,美国天文学会第228次会议的新闻发布会上,美国激光干涉仪引力波天文台(LIGO)科学合作组织发言人加布里埃拉·冈萨雷斯正式公布了这一消息,并在现场播放了他们所捕捉到的引力波的声音。尽管这次信号比首次探测到的引力波信号要弱不少,但其置信度高达5希格玛。这是他们自从今年2月份宣布首次探测到引力波信号后,再次宣布探测到引力波信号,意味着人类开启了全新的引力波天文学时代。

冈萨雷斯称,这次探测到的引力波是由两颗初始质量分别为约14倍太阳质量和约8倍太阳质量的黑洞,合并成一颗约21倍太阳质量的旋转黑洞所引起的。经过14亿年的漫长旅行,这个信号于世界标准时间2015年12月26日3时38分53秒被LIGO的两台孪生引力波探测器探测到,被命名为GW151226。这次引力波事件也被研究人员亲切地称为“来自爱因斯坦的圣诞礼物”。

由于这次两个黑洞质量较轻,两者靠近的速度较上一次要缓慢不少,基于同样的原因,双黑洞并合前旋转的圈数也远远大于第一次,在大约1s的时间内,这两个黑洞相互绕转了55圈,这让科学家有机会对广义相对论进行一次全新的验证。

与此同时,研究人员还曾捕捉到第三个“疑似信号”,但由于该信号太过微弱而无法确认。冈萨雷斯表示,再次探测到引力波信号,意味着引力波事件的探测概率比人们以前预计的要高不少,有理由相信,未来还将会有更多的案例出现。

引力波是时空弯曲的一种效应,最早由爱因斯坦在100年前提出。直接探测引力波是检验广义相对论正确性最重要也是最后的一块“拼图”,而引力波本身也被认为是人类探索未知宇宙的全新工具。今年2月LIGO团队首次发现引力波的消息在全球引发了轰动也带来了各种质疑。其中最有代表性的一种认为这是一种罕见的小概率事件,难以重复。
DF21 发表于 2016-6-21 19:31 | 显示全部楼层
ericye 发表于 2016-6-16 09:49
http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2016/6/348808.shtm

美欧科学家再次探测到引力波信号

这个事件的相关黑洞小了好多
 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-15 20:40 | 显示全部楼层
世界各大天文台联合预警,明晚上要宣布什么大事件?
  
   
   2017年10月15日
                                       
                                                                                                                                                                                                               
                          世界各大天文台联合预警,明晚上要宣布什么大事件?
  刘博洋 特约撰稿/中国科学院国家天文台、西澳大学国际射电天文研究中心在读博士
  南京紫金山天文台:北京时间下周一晚10点,将会与NASA联合发布重大消息。
  欧洲南方天文台:北京时间下周一晚10点,将会发布重大消息。
  清华大学 LIGO 工作组:北京时间下周二上午,将会发布重大消息。
  澳大利亚 OzGrav 团队:北京时间下周二上午,将会发布重大消息。
  

  据估计,全球还有数十家其他天文机构准备同时发布重大消息。
  
  这是要干嘛???
  天文圈里已经沸腾了。疯传。所有人都在议论这件事。
  目测周一大新闻出炉后,会掀起不亚于第一次引力波事件时候的舆论巨浪。
  瑟瑟发抖。
  不过在一片猜测中,Nature 杂志新闻栏目今年8月份的一则低调的官方“传谣”,其实已经泄露了天机。
  虽然这事啥情况,我现在已经一清二楚了,但基于自媒体的职业操守,我现在并不能利用我手头已经掌握的保密资料对外发言。那我就先大概编译一下 Nature 这篇官方谣言的主要内容吧(包含一些我随手附加的解说)。
  这篇谣言发表于今年8月23日——当时我还沉浸在8月21日美国日全食的亢奋与车马劳顿中,所以当时完全没注意到这则消息。
  文章说,此前美国的LIGO(以及后来加入的欧洲的Virgo)一共看到三次引力波事件,都是双黑洞并合,不过我们还期待看到另一种类似但不同的现象:双中子星并合。看起来它们都是致密天体的旋进并合,从引力波的角度来说(至少对外行人)看起来是很像的——频率不断提高的一声“鸟鸣”。不过它们之间有一个最大的差别,就是黑洞并合时,真的是黑的,没有电磁波会发射出来;而两个中子星并合时,会在电磁波段释放出巨大的能量,从而可以在传统的电磁波望远镜中探测到这起事件及之后的余辉——意思就是说,会发光。
  引力波固然很火、固然能拿诺奖,但当下能找到引力波的也就LIGO和Virgo;其他人要想一起玩耍,只能用原来手头有的,主要是电磁波望远镜来进行跟进观测。
  所以自从第一次发现引力波事件以来,在可见光、射电、高能等电磁波段跟进LIGO/Virgo引力波事件,看看预测的方向上有没有电磁波段的新的小亮点,成了天文学界竞相争夺的一个圣杯。
  今年8月18日,德克萨斯大学奥斯丁分校的J。 Craig Wheeler开了“造谣传谣”的第一枪,他在国外社交网站上说:
“LIGO新发现:引力波源,带光学对应体。吓尿!”
  一小时后,华盛顿大学西雅图分校的Peter Yoachim在同一个网站上说,这个引力波源的光学对应体位于 NGC 4993 星系中,这是一个位于水蛇座的星系,距离1.3亿光年。他还说“初步判断是双中子星并合”。

   NGC 4993,来自斯隆巡天的档案数据(所以其中不包含这次事件的光学对应体)
   
  LIGO是一个有着严明纪律的国际合作组织,这样私自发布消息、不顾组织纪律的行为很快就被请喝茶了。之后这两位仁兄要么删除了推文,要么言辞含糊的道了歉。
  
  但谣言既然已经传开,就挡不住好事者的刨根问底。
  通过查询公开资料,人们很快发现,在他们发表推文的那几天,世界上很多重要的望远镜都指向了同一个天区——正是Yoachim所说的 NGC 4993 所在的天区。
  例如,8月17日,美国的天文卫星费米望远镜(Fermi)的伽马暴监测器被一个伽马暴事件触发了:GRB 170817A。
  伽马暴是宇宙中极端高能的剧烈事件产生的天文现象。双中子星并合是可以触发这种现象的事件之一。
  再如,哈勃空间望远镜公开可查的观测申请显示,有人申请了8月22日和29日的4段观测时间,用来观测由“双中子星并合”带来的“红外辐射”。申请中还顺便解释了这辐射的来源:双中子星并合时会通过 r 过程产生大量重元素,这些元素的放射性衰变可以通过红外辐射来检验。
  而该观测申请的目标,正是 NGC 4993。
  天文博客“黑暗之中”8月23日的一篇博文 LIGO, Leaks and NGC 4993 中,提到钱德拉X射线天文台也在8月19日对这次事件进行了观测,这次事件在钱德拉的网站上被记做“SGRB170817A”——SGRB是短伽马暴的意思。
  Nature 新闻说,欧洲南方天文台甚大望远镜(VLT)、阿塔卡马大型毫米亚毫米波阵列(ALMA)这两台世界顶尖的光学及射电望远镜,也在8月18-19日对 NGC 4993 进行了观测。

  8月25日,是LIGO/Virgo这个“并网发电”的观测季的最后一天。当天,Nature 新闻在它“传谣”的页面上追加了更新:LIGO/Virgo 合作组织发布了一则看起来像是对这些“谣言”的回应,全文翻译如下:
  我们在LIGO和Virgo数据中初步指认出一些非常有希望的引力波事件候选体,并且和天文观测合作伙伴们共享了已知信息。我们在奋力工作,来确保这些候选体是确凿的引力波事件,但我们需要时间来评估置信度,在那之后我们才能把结果向科学界及社会大众公布。我们会在有消息后尽快让各位知晓。
  截至目前,引力波圈子的同仁们还是很有职业操守,没有随意向外散播这个大家早已心知肚明的消息。
  奈何 Nature 这么爱八卦啊。(没错我的意思是这锅我可不背……)
  注:Nature 新闻原文中给所引用的消息加注了详实的来源地址,本文中所谓“造谣”“传谣”取谐谑意,并非对 Nature 的攻击。

 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-16 21:59 | 显示全部楼层
ssizz 发表于 2017-10-16 22:18 | 显示全部楼层
 中新网10月16日电 据外媒报道,北京时间16日晚10点,美国激光干涉仪引力波天文台(LIGO)在官网宣布,LIGO和Virgo探测器及其他合作伙伴今年8月探测到由双中子星合并产生的新型引力波。这是人类首次探测到双中子星合并产生的引力波。
  从2015年9月到今年1月,LIGO曾先后3次单独探测到引力波。今年8月,LIGO和Virgo共同探测到引力波。这4次引力波信号均来自双黑洞并合。
http://www.chinanews.com/gj/2017/10-16/8354054.shtml

  此次首次发现新型引力波同样具有重大意义。黑洞合并产生的引力波信号通常持续不到一秒,而中子星合并产生的信号能持续一分钟。另外,中子星比黑洞质量小,产生的引力波能量更小,信号衰变时间更长。因此探测中子星合并产生的引力波信号,不仅能更精准地验证爱因斯坦相对论对引力波的预测,还能为研究中子星起源提供更多线索。
  而且,科学家们首次在可见光下直接观测到引力波,引力波探测将迎来全新时代。即继通过“听”时空涟漪的振动信号后,传统望远镜还能通过“看”来捕捉引力波信号。
http://www.chinanews.com/gj/2017/10-16/8354058.shtml

ssizz 发表于 2017-10-16 22:24 | 显示全部楼层
2015年9月,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)首次单独探测到引力波,这是人类首次探测到引力波信号,由质量分别相当于29个太阳和36个太阳的两个黑洞合并时发出。二者形成了一个21倍太阳重量的旋转黑洞,大约与太阳相当的物质转化成能量,以引力波的形式释放出来。
  2015年12月,时隔3个多月,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)再次单独探测到引力波,信号来源于距离地球14亿光年的两个黑洞的合并。两个初始质量分别为约14倍太阳质量和约8倍太阳质量的黑洞,合并成一个约21倍太阳质量的旋转黑洞,以引力波的形式释放。
  2017年1月,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)第三次单独探测到引力波。这次的引力波事件是由两个恒星质量级黑洞碰撞所产生的,其中一个的质量约为太阳的31倍,另一个则是太阳质量的19倍。科学家计算出这两个黑洞在最终融合成一个约为太阳质量49倍的黑洞之前,彼此围绕对方相互旋转了约 6 次。这种宇宙级大碰撞产生的能量本身就能达到太阳质量的两倍,并以引力波的形式将能量扩散出去。
  2017年8月14日,激光干涉仪引力波天文台(LIGO)的两台干涉仪和欧洲“处女座”(Virgo)引力波探测器的一台干涉仪,从三个地点几乎同时(先后相差仅几毫秒)捕获到了最新引力波事件。
  第四次引力波由距地球18亿光年的两个超大黑洞合并产生,质量分别为太阳质量的31倍和25倍,合并后的黑洞质量约为太阳质量的53倍,剩余约3个太阳的质量转变成能量以引力波的形式释放出来。
  相隔万里的探测器首次共同探测到引力波,对旨在破解宇宙奥秘的国际科学探索来说,是一个“令人激动的里程碑”。
  2017年8月17日,人类第五次探测到引力波,也是首次探测到由双中子星合并产生的引力波及其伴随的电磁信号。此前4次,科学家探测到的引力波都是源于双黑洞合并。http://www.chinanews.com/gj/2017/10-16/8354055.shtml
ssizz 发表于 2017-10-16 22:51 | 显示全部楼层
 中新网南京10月16日电 (杨颜慈)16日晚,中国科学院紫金山天文台在此间宣布:自北京时间2017年8月18日21:10起(即距离引力波事件发生24小时后),中国南极巡天望远镜AST3合作团队利用正在中国南极昆仑站运行的第2台望远镜AST3-2对GW170817开展了有效的观测,此次观测持续到8月28日,期间获得了大量的重要数据,并探测到此次引力波事件的光学信号。
  中国科学院紫金山天文台研究员王立帆做了今晚的重要发布。
  这些数据揭示了此次双中子星并合抛射出约1%太阳质量(超过3000个地球质量)的物质,这些物质以0.3倍的光速被抛到星际空间,抛射过程中部分物质核合成,形成比铁还重的元素。因此,这次引力波的发现,证实了双中子星并合事件是宇宙中大部分超重元素(金、银)的起源地。
  第二台南极巡天望远镜AST3-2是中国在昆仑站安装的第二台南极巡天望远镜。其有效通光口径50厘米,是南极现有最大的光学望远镜,并且完全实现了极端环境下的无人值守全自动观测。
  目前,AST3-2主要进行超新星巡天、系外行星搜寻、引力波光学对应体探测等天文研究。
http://www.chinanews.com/gn/2017/10-16/8354060.shtml
 楼主| hkhtg090201 发表于 2017-10-17 07:41 | 显示全部楼层
iamanewbee 发表于 2017-10-17 08:45 | 显示全部楼层
全世界45000人联合写几十篇论文,居然还保密了两个月,真的很守纪律哦。
3431 发表于 2017-10-17 11:17 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
iamanewbee 发表于 2017-10-17 08:45
全世界45000人联合写几十篇论文,居然还保密了两个月,真的很守纪律哦。

前天爱好者和外人们就猜的八九不离十了 保了个啥秘啊……
wsl20005 发表于 2017-10-17 15:23 | 显示全部楼层
双中子星合并后演化过程












https://www.space.com/38471-gravitational-waves-neutron-star-crashes-discovery-explained.html

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拓跋尊 发表于 2017-10-17 16:46 | 显示全部楼层
慧眼望远镜参与监测
首个引力波电磁对应体
严格限制其高能辐射性质

军报记者北京10月16日电(王晓亮、记者邹维荣)北京时间2017年10月16日22点,美国国家科学基金会召开新闻发布会,宣布激光干涉引力波天文台(LIGO)和室女座引力波天文台(Virgo)于2017年8月17日首次发现双中子星并合引力波事件(编号GW170817),国际引力波电磁对应体观测联盟发现该引力波事件的电磁对应体。我国第一颗空间X射线天文卫星“慧眼HXMT望远镜”在引力波事件发生时成功监测了引力波源所在的天区,对其伽马射线电磁对应体(简称引力波闪)在高能区(MeV,百万电子伏特)的辐射性质给出了严格的限制,为全面理解该引力波事件和引力波闪的物理机制做出了重要贡献,相关探测结果发表在报告此次历史性发现的研究论文中。这是人类第一次同时探测到引力波及其电磁对应体,是引力波天文学的极为重要的里程碑,在天文学以及物理学发展史上具有划时代的意义,正式开启了引力波天文学时代。

引力波是1916年爱因斯坦建立广义相对论后的预言。极端天体物理过程中引力场急剧变化,产生时空扰动并向外传播,人们形象地称之为“时空涟漪”。自从2015年9月14日LIGO首先发现双黑洞并合产生的引力波事件(编号GW150914)以来,已经探测到4例引力波事件,包括前不久LIGO和Virgo联合探测的GW170814。

引力波的直接探测刚刚获得了2017年度诺贝尔物理学奖。探测引力波电磁对应体对研究引力波事件、宇宙学以及基础物理具有不可替代的决定性作用,因此,人们普遍认为引力波研究的下一个里程碑是发现引力波事件产生的电磁辐射。本次发现的引力波事件跟以往发现的双黑洞并合不同,它由两颗中子星并合产生。理论预言双中子星并合不仅能产生引力波,而且能产生电磁波,即引力波电磁对应体,因此本次探测到引力波以及电磁对应体是天文学家期待已久的重大发现。

本次LIGO探测到的引力波信号持续百秒左右;引力波信号结束后大约2秒,美国费米卫星搭载的伽马暴监测器(GBM)以及欧洲INTEGRAL望远镜搭载的SPI-ACS探测器均探测到一个暗弱的短伽马暴(编号GRB170817A),跟引力波事件成协;其后,光学望远镜发现光学对应体(编号AT2017gfo/SSS17a),几天后还探测到该引力波源发出的X射线以及射电波段的电磁辐射。

因为该引力波事件具有极为重要的意义,天文学家使用了大量的地面和空间望远镜进行观测,形成了一场天文学历史上极为罕见的全球规模的联合观测。然而,引力波事件发生时仅有4台X射线和伽马射线望远镜成功监测到爆发天区,慧眼望远镜便是其中之一。

在这些望远镜中,慧眼在0.2-5 MeV能区的探测接收面积最大、时间分辨率最好,因此对引力波闪(即编号为GRB170817A的伽马射线暴)的百万电子伏特(MeV)能区的伽马射线辐射的探测能力最强。虽然此前人们普遍预计像本次事件这样近距离(40 Mpc,约1.3亿光年)的双中子星并合产生的引力波闪将极为明亮,但本次引力波事件产生的引力波闪出乎意料的暗弱,特别是在MeV能区的辐射十分微弱,导致没有望远镜(包括慧眼在内)在这个能区探测到引力波闪。慧眼望远镜凭借强大的探测性能,对该引力波闪在MeV能区的辐射性质给出了严格的上限。

鉴于慧眼观测限制的重要性,慧眼望远镜不仅以合作组形式加入了报告本次历史性发现的论文,而且在论文的正文部分报告了观测结果。该发现论文是关于该引力波事件的同时发表的一系列论文中最核心的领头论文,已于10月16日正式发表。

除了参与上述历史性的发现论文,慧眼望远镜的详细分析结果以独立论文的形式已于10月16日同步发表在《中国科学:物理学力学天文学》杂志英文版的网页版。

值得注意的是,慧眼望远镜本来的设计目标是探测黑洞和中子星等银河系内的X射线天体,研究极端引力场条件下的物理规律。项目组通过对慧眼望远镜辅助探测器的创新性使用,获得了额外的探测伽马暴及引力波电磁对应体的能力,使其成为国际上正在运行的最重要的伽马射线暴监测设备之一,大大扩展了望远镜的科学产出。

慧眼望远镜由国家国防科技工业局和中国科学院联合资助建造,于2017年6月15日从酒泉卫星发射中心发射升空,开始为期5个月的试运行。中科院高能物理研究所(粒子天体物理重点实验室)负责望远镜观测运行以及数据处理。参与本次引力波事件观测时,慧眼望远镜刚刚试运行2个月。试运行结束后慧眼望远镜将开始正式的科学观测,同时继续监测研究引力波闪。慧眼望远镜的科学运行以及引力波电磁对应体的探测研究分别获得了科技部大科学装置前沿研究重点专项以及中国科学院战略性科技先导专项的支持。

在LIGO合作组2016年宣布探测到引力波之后,发现引力波事件的电磁对应体便成为最重要的天体物理问题之一。在慧眼望远镜的技术基础之上,中国科学院高能物理研究所提出了专门探测引力波闪的引力波高能电磁对应体全天监测器项目(GECAM),并将其命名为“闪电”。“闪电”采用针对性优化设计,不仅能够同时监测全天随机爆发的引力波闪,而且具有更低的探测阈值、更高的监测灵敏度以及更好的定位能力,对引力波闪的综合探测性能远超现有望远镜。在中国科学院前沿科学重点研究计划的支持下,“闪电”项目的关键技术攻关以及方案设计的大部分工作已经完成。如果立即立项,可以在2020年前发射升空,从而赶上与最佳灵敏度的LIGO和Virgo等引力波探测器进行联合观测,获得最大的科学产出,使我国在引力波电磁对应体的探测研究上达到国际领先水平。


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wsl20005 发表于 2017-10-18 15:16 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
8月末就有消息了!!
http://m.sohu.com/a/167290455_354970
wsl20005 发表于 2017-10-18 15:21 来自航空航天港手机版! | 显示全部楼层
紫台学者在GRB 050709中发现巨新星 (引力波电磁对应体)
2016年09月25日
  引力波探测器LIGO/Virgo的主要观测对象除业已探测到的双黑洞并合事件(例如GW150914)外还包括中子星并合事件,也就是“双中子星的并合”或者是“恒星级质量黑洞与中子星的并合”。中子星并合过程不但会发射出强的引力波辐射,还伴随剧烈的电磁辐射,也就是所谓的引力波电磁对应体。其中一类引人瞩目的引力波电磁对应体是Li-Paczynski macronova(巨新星),它源自中子星并合过程中的抛射物通过快中子俘获过程产生的重元素的放射性衰变,由我国科学家李立新教授与他的合作者于1998年首次预言。现在普遍认为持续时标短于2秒的伽玛暴(简称短暴;持续更久的称为长暴)来自于中子星并合,是探测巨新星的理想场所。与几乎只能在极窄的喷流方向上才能探测到的短暴不同,引力波与巨新星信号可以在极宽的角度范围内被探测到,因此巨新星与引力波事件的成协性将更为普遍。...

https://www.nature.com/articles/ncomms12898
DF21 发表于 2017-10-19 20:15 | 显示全部楼层
iamanewbee 发表于 2017-10-17 08:45
全世界45000人联合写几十篇论文,居然还保密了两个月,真的很守纪律哦。

之前有人泄了一点后来又自己删了
mir-2 发表于 2017-11-18 11:11 | 显示全部楼层
一次7倍和12倍太阳质量的双黑洞合并事件,进一步逼近恒星级黑洞质量下限。
https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20171115

LIGO and Virgo announce the detection of a black hole binary merger from June 8, 2017

News Release • November 15, 2017


Scientists searching for gravitational waves have confirmed yet another detection from their fruitful observing run earlier this year. Dubbed GW170608, the latest discovery was produced by the merger of two relatively light black holes, 7 and 12 times the mass of the sun, at a distance of about a billion light-years from Earth. The merger left behind a final black hole 18 times the mass of the sun, meaning that energy equivalent to about 1 solar mass was emitted as gravitational waves during the collision.

This event, detected by the two NSF-supported LIGO detectors at 02:01:16 UTC on June 8, 2017 (or 10:01:16 pm on June 7 in US Eastern Daylight time), was actually the second binary black hole merger observed during LIGO’s second observation run since being upgraded in a program called Advanced LIGO.  But its announcement was delayed due to the time required to understand two other discoveries: a LIGO-Virgo three-detector observation of gravitational waves from another binary black hole merger (GW170814) on August 14, and the first-ever detection of a binary neutron star merger (GW170817) in light and gravitational waves on August 17.

A paper describing the newly confirmed observation, “GW170608: Observation of a 19-solar-mass binary black hole coalescence,” authored by the LIGO Scientific Collaboration and the Virgo Collaboration has been submitted to The Astrophysical Journal Letters and is available to read on the arXiv. Additional information for the scientific and general public can be found at http://www.ligo.org/detections/GW170608.php.

A fortuitous detection

The fact that researchers were able to detect GW170608 involved some luck.

A month before this detection, LIGO paused its second observation run to open the vacuum systems at both sites and perform maintenance. While researchers at LIGO Livingston, in Louisiana, completed their maintenance and were ready to observe again after about two weeks, LIGO Hanford, in Washington, encountered additional problems that delayed its return to observing.

On the afternoon of June 7 (PDT), LIGO Hanford was finally able to stay online reliably and staff were making final preparations to once again “listen” for incoming gravitational waves.  As part of these preparations, the team at Hanford was making routine adjustments to reduce the level of noise in the gravitational-wave data caused by angular motion of the main mirrors. To disentangle how much this angular motion affected the data, scientists shook the mirrors very slightly at specific frequencies.  A few minutes into this procedure, GW170608 passed through Hanford’s interferometer, reaching Louisiana about 7 milliseconds later.

LIGO Livingston quickly reported the possible detection, but since Hanford’s detector was being worked on, its automated detection system was not engaged. While the procedure being performed affected LIGO Hanford’s ability to automatically analyze incoming data, it did not prevent LIGO Hanford from detecting gravitational waves. The procedure only affected a narrow frequency range, so LIGO researchers, having learned of the detection in Louisiana, were still able to look for and find the waves in the data after excluding those frequencies. For this detection, Virgo was still in a commissioning phase; it started taking data on August 1.



More to learn about black holes

GW170608 is the lightest black hole binary that LIGO and Virgo have observed – and so is one of the first cases where black holes detected through gravitational waves have masses similar to black holes detected indirectly via electromagnetic radiation, such as X-rays.

This discovery will enable astronomers to compare the properties of black holes gleaned from gravitational wave observations with those of similar-mass black holes previously only detected with X-ray studies, and fills in a missing link between the two classes of black hole observations.

Despite their relatively diminutive size, GW170608’s black holes will greatly contribute to the growing field of “multimessenger astronomy," where gravitational wave astronomers and electromagnetic astronomers work together to learn more about these exotic and mysterious objects.



What’s next

The LIGO and Virgo detectors are currently offline for further upgrades to improve sensitivity. Scientists expect to launch a new observing run in fall 2018, though there will be occasional test runs during which detections may occur.

LIGO and Virgo scientists continue to study data from the completed O2 observing run, searching for other events already "in the can," and are preparing for the greater sensitivity expected for the fall O3 observing run.





LIGO is funded by the NSF, and operated by Caltech and MIT, which conceived of LIGO and led the Initial and Advanced LIGO projects. Financial support for the Advanced LIGO project was led by the NSF with Germany (Max Planck Society), the U.K. (Science and Technology Facilities Council) and Australia (Australian Research Council) making significant commitments and contributions to the project. More than 1,200 scientists and some 100 institutions from around the world participate in the effort through the LIGO Scientific Collaboration, which includes the GEO Collaboration and the Australian collaboration OzGrav. Additional partners are listed at http://ligo.org/partners.php   

The Virgo collaboration consists of more than 280 physicists and engineers belonging to 20 different European research groups: six from Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in France; eight from the Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) in Italy; two in the Netherlands with Nikhef; the MTA Wigner RCP in Hungary; the POLGRAW group in Poland; Spain with the University of Valencia; and the European Gravitational Observatory, EGO, the laboratory hosting the Virgo detector near Pisa in Italy, funded by CNRS, INFN, and Nikhef.
DF21 发表于 2017-11-28 20:43 | 显示全部楼层
mir-2 发表于 2017-11-18 11:11
一次7倍和12倍太阳质量的双黑洞合并事件,进一步逼近恒星级黑洞质量下限。
https://www.ligo.caltech.edu/ ...

这次事件比8月的两次早一些,怎么公布反而晚了
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