【1933/5/5 無線電天文學的開端】
還記得 2019 年人類獲得史上第一張黑洞照片嗎?這要歸功於無線電天文學的進展,讓不可能變得可能。
歷史上的今天,《紐約時報》在頭版刊登了通訊工程師卡爾·央斯基的研究,可謂無線電天文學的開端。
一開始央斯基只是為了尋找無線電雜訊的可能來源,他架設了一組特殊天線進行長期測量,逐漸發現某個具有穩定規則的干擾源,而這個「源自地球外的無線電波干擾源」來自銀河系中心。
只不過,當時央斯基所在的貝爾實驗室並沒有繼續支持這項研究。但因為央斯基的啟發,後續科學家開始製作與改良無線電望遠鏡,透過無線電波觀測天體,得到前所未見的天文影像。
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想知道當初為了觀測黑洞,中研院天文及天文物理研究所如何把望遠鏡搬到遙遠的格陵蘭嗎?👇👇
https://research.sinica.edu.tw/greenland-telescope-asiaa-chen-ming-tang/
Photo Credit: NRAO/AUI/NSF (CC BY 3.0)
同時也有4部Youtube影片,追蹤數超過646的網紅中央研究院研之有物,也在其Youtube影片中提到,無序的紊流,是普遍發生於自然界的擴散過程。滴下一滴墨水,很快地,杯子裡的水都變成藍色。其實短短時間內發生的物理過程很複雜,出現了「瑞利–泰勒不穩定性」等現象,使得流體混合在一起。透過電腦模擬,我們可以仔細品味其中的過程,以及無序之美。 -- 資料來源:中研院天文及天文物理研究所,謝宜達提供 -- 閱...
中研院天文及天文物理研究所 在 中央研究院 Academia Sinica Facebook 的最佳解答
我們得奧斯卡啦~~~~🏆
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
科學界知名的「突破獎基金會」(Breakthrough Prize)近日宣佈,2020 年度的「#基礎物理獎」頒發給「事件視界望遠鏡合作計畫」(The EHT Collaboration)的 347 位成員,其中有 53 位為本院天文所格陵蘭望遠鏡計畫現職或前任同事,比例超過 15 %。
評審團認為,#史上第一張黑洞影像 成就意義非凡,所有望遠鏡收到的訊號,須先藉由原子鐘精確計時以同步整合,進而形成相當於地球大小的一座虛擬望遠鏡,此時才有足夠的解析力看到黑洞。
後續還經過大量分析、特殊演算程式開發等新穎技術,最後才顯示出一圈亮環,標記著光在繞著黑洞旋轉的位置,亮環中的那塊暗黑,代表著即使是光也無法從中逃離的黑洞重力區,黑洞暗影,正與 #愛因斯坦廣義相對論 的預測完美相符。
⭐對物理學而言,這是很根本而重要的突破性成就。
本院賀曾樸院士表示:「中研院天文及天文物理研究所成立之初,即策略性挑選電波天文學以及干涉技術深入發展,目的在於取得極高解析力,過程困難,極具挑戰,獲得前沿科學重大成果的機會。
今天我們已看到了過去以為看不到的黑洞,這是臺灣在科學方面的大豐收。EHT計畫共有八座望遠鏡,臺灣和其中三座一直在合作,也就是次毫米波陣列望遠鏡、ALMA望遠鏡、及詹姆士克拉克麥斯威爾望遠鏡,臺灣還佈建了格陵蘭望遠鏡,並已取得下一個實驗計畫所需資料。」
#黑洞 #中研院
🌑相關消息:https://www.sinica.edu.tw/ch/news/6347
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🏆突破獎(Breakthrough Prize)🏆
「突破獎」有「科學界奧斯卡獎」之美譽,是2012年起頒發的科學獎項,獎勵在生命科學(每年最多4名)、數學(每年1名)和基礎物理學領域(每年1名)有傑出貢獻的世界頂尖科學家。每年得獎者是由前一屆突破獎得主組成的遴選委員決定。
突破獎由謝爾蓋·布林、普莉希拉·陳及馬克·祖克柏夫婦、馬化騰、尤里·米爾納及茱莉亞·米爾納夫婦、安妮·沃西基等贊助。
突破獎的獎座成環面形,由 Olafur Eliasson所設計的,設計概念為「這些很棒的點子哪裡來」,如同Eliasson大部分的作品,始終在探索藝術與科學之間的共通點,讓人聯想到黑洞、星系、貝殼和脫氧核糖核酸線圈的自然形態。
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🎯看到了!中研院參與國際計畫 發表史上首張黑洞影像
https://www.youtube.com/watch?v=t9_NhzhVJUo
🎯2019院區開放暨黑洞主題特展:
https://openhouse.sinica.edu.tw/
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🥇 2020 Breakthrough Prize in Fundamental Physics Awarded to 347 Members of the Event Horizon Telescope Collaboration
https://breakthroughprize.org/News/54
Description:
Using eight sensitive radio telescopes strategically positioned around the world in Antarctica, Chile, Mexico, Hawaii, Arizona and Spain, a global collaboration of scientists at 60 institutions operating in 20 countries and regions captured an image of a black hole for the first time.
By synchronizing each telescope using a network of atomic clocks, the team created a virtual telescope as large as the Earth, with a resolving power never before achieved from the surface of our planet.
One of their first targets was the supermassive black hole at the center of the Messier 87 galaxy – its mass equivalent to 6.5 billion suns.
After painstakingly analyzing the data with novel algorithms and techniques, the team produced an image of this galactic monster, silhouetted against hot gas swirling around the black hole, that matched expectations from Einstein's theory of gravity: a bright ring marking the point where light orbits the black hole, surrounding a dark region where light cannot escape the black hole's gravitational pull.
#EHT #Blackhole #BreakthroughPrize #AS #AcademiaSinica #Taiwan #Research #Astronomy
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Using eight sensitive radio telescopes strategically positioned around the world in Antarctica, Chile, Mexico, Hawaii, Arizona and Spain, a global collaboration of scientists at 60 institutions operating in 20 countries and regions captured an image of a black hole for the first time.
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One of their first targets was the supermassive black hole at the center of the Messier 87 galaxy – its mass equivalent to 6.5 billion suns.
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無序的紊流,是普遍發生於自然界的擴散過程。滴下一滴墨水,很快地,杯子裡的水都變成藍色。其實短短時間內發生的物理過程很複雜,出現了「瑞利–泰勒不穩定性」等現象,使得流體混合在一起。透過電腦模擬,我們可以仔細品味其中的過程,以及無序之美。
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資料來源:中研院天文及天文物理研究所,謝宜達提供
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閱讀全文〈電腦裡的小宇宙,重現絢麗的恆星爆炸──專訪陳科榮〉 http://research.sinica.edu.tw/chen-ke-jung-computational-astrophysics-supernovae-explosions
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這是宇宙結構的模擬,目的是了解恆星對宇宙的影響。首先,恆星會發光,將周圍氣體加熱、游離化。如果恆星死亡後直接變成黑洞,氣體會慢慢冷卻。但若恆星變成了超新星,則會發生許多有趣的變化。
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資料來源:中研院天文及天文物理研究所,陳科榮助研究員
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閱讀全文〈電腦裡的小宇宙,重現絢麗的恆星爆炸──專訪陳科榮〉 http://research.sinica.edu.tw/chen-ke-jung-computational-astrophysics-supernovae-explosions
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中研院天文及天文物理研究所 在 中央研究院研之有物 Youtube 的最佳貼文
一般想像的爆炸是四面八方擴散,但其實有種不均向的超新星,稱為極超新星 (hypernova)。爆炸能量主要集中在南北極,產生噴流的結構,形成極大的不對稱性。這就像是大砲把恆星轟一個大洞,整顆炸開。
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資料來源:中研院天文及天文物理研究所,陳科榮助研究員
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閱讀全文〈電腦裡的小宇宙,重現絢麗的恆星爆炸──專訪陳科榮〉 http://research.sinica.edu.tw/chen-ke-jung-computational-astrophysics-supernovae-explosions
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