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引力波天文學(xué)的新浪潮

2021-09-07 08:08編譯喬琦
世界科學(xué) 2021年8期
關(guān)鍵詞:脈沖星天文臺(tái)引力波

編譯 喬琦

2015年,人類首次探測(cè)到了黑洞碰撞產(chǎn)生的時(shí)空漣漪。現(xiàn)在,天體物理學(xué)家把搜尋目光轉(zhuǎn)向了大爆炸本身產(chǎn)生的波。

2015年,人類首次探測(cè)到了黑洞碰撞產(chǎn)生的時(shí)空漣漪。現(xiàn)在,天體物理學(xué)家把搜尋目光轉(zhuǎn)向了大爆炸本身產(chǎn)生的波。

Lisa探測(cè)器藝術(shù)家想象圖。Lisa探測(cè)器是目前正在籌備中的空間引力波天文臺(tái),共由3個(gè)部分組成,各部分相距數(shù)百萬(wàn)千米,通過(guò)激光互相傳遞信號(hào)。圖中展示的是其中一部分

科學(xué)家認(rèn)為,大約在大爆炸開(kāi)始之后一百億億億億分之一秒時(shí),宇宙經(jīng)歷了一段雖然短暫但非常劇烈的快速膨脹時(shí)期。這一現(xiàn)在被稱為“暴脹”的事件,實(shí)在是太過(guò)猛烈,以致空間與時(shí)間的結(jié)構(gòu)都產(chǎn)生了劇烈震動(dòng),同時(shí)釋放出引力波。與之相比,6 年前,人類探測(cè)到的引力波雖然引發(fā)了轟動(dòng),但其源頭——黑洞碰撞事件只能算是小巫見(jiàn)大巫。不過(guò),現(xiàn)在,歐洲空間局的科學(xué)家已經(jīng)把目光投向更宏大的目標(biāo)。他們期望,不久之后就能使用人類歷史上最大的探測(cè)器,在暴脹發(fā)生近140 億年后,探測(cè)到發(fā)生在宇宙嬰兒時(shí)期的這一事件的微弱回響。歐洲空間局目前正在規(guī)劃的這座引力波天文臺(tái),在空間中的跨度千百倍于地球。這座天文臺(tái)在正式投入使用之后,會(huì)漂浮在空間中,搜尋各種由劇烈天體物理學(xué)震動(dòng)事件產(chǎn)生的時(shí)空晃動(dòng),也即引力波。

人類認(rèn)證的第一個(gè)引力波事件是由激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)在2015 年發(fā)現(xiàn)的。這一國(guó)際項(xiàng)目的3 位主要成員也憑借這一發(fā)現(xiàn)獲得了2017年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。LIGO 由兩部分別位于美國(guó)華盛頓州和路易斯安那州的巨型探測(cè)器組成。每部探測(cè)器都使用了兩條長(zhǎng)2.5 英里(4 千米)且互成直角的隧道,也就是探測(cè)器的雙臂。激光會(huì)沿著隧道一路傳播,在碰到盡頭的鏡子后反彈回來(lái)。雙臂反彈后產(chǎn)生的光波會(huì)互相干涉。引力波經(jīng)過(guò)時(shí),會(huì)非常輕微地讓時(shí)空收縮或伸展。由于這一現(xiàn)象對(duì)探測(cè)器雙臂的影響有差異,光波的同步性就會(huì)發(fā)生變化,它們的干涉結(jié)果也會(huì)隨之改變。

LIGO 并不孤單。位于意大利的室女座干涉儀(Virgo)在2015 年圣誕節(jié)探測(cè)到第二個(gè)引力波事件,并且隨后得到聯(lián)合認(rèn)證。2020 年早些時(shí)候,日本的“神岡”引力波探測(cè)器也已經(jīng)開(kāi)始工作。印度和中國(guó)也計(jì)劃建造類似的引力波探測(cè)器。

到目前為止,我們探測(cè)到的大部分引力波事件都是由兩黑洞碰撞引起的。而黑洞的前身則是那些質(zhì)量比我們的太陽(yáng)大上許多倍的恒星。它們?cè)诎阉小叭剂稀睙夂?,便在自身引力的作用下坍縮,最后形成黑洞。按照愛(ài)因斯坦的廣義相對(duì)論——引力是質(zhì)量引起的時(shí)空扭曲——坍縮會(huì)不斷持續(xù)下去,直到再也沒(méi)有留下任何東西,只剩下一個(gè)密度幾乎是無(wú)窮大的“奇點(diǎn)”為止。奇點(diǎn)會(huì)產(chǎn)生無(wú)比強(qiáng)大的引力場(chǎng),連光都無(wú)法逃脫。

兩個(gè)黑洞發(fā)生了碰撞——這一事件由激光干涉引力波天文臺(tái)(LIGO)率先探測(cè)到——上圖展示的是計(jì)算機(jī)模擬產(chǎn)生的靜態(tài)照片

位于弗吉尼亞的美國(guó)國(guó)家射電天文臺(tái)格林班克望遠(yuǎn)鏡(GBT)也是納赫茲引力波天文臺(tái)項(xiàng)目的一部分

如果兩個(gè)黑洞都進(jìn)入對(duì)方的引力范圍,那么它們就會(huì)相互繞轉(zhuǎn),同時(shí)逐漸靠近,最后合并到一起。早在一個(gè)多世紀(jì)之前,廣義相對(duì)論就預(yù)言,這類事件會(huì)釋放出向整個(gè)宇宙蕩漾開(kāi)去的引力波。不過(guò),在LIGO 探測(cè)到引力波之前,人們始終沒(méi)有找到引力波存在的直接證據(jù)。其他極端天體物理學(xué)事件也會(huì)產(chǎn)生引力波,比如中子星合并。中子星的前身,就是一些質(zhì)量同樣很大但小于黑洞的恒星。它們?cè)跓馊剂虾笠舶l(fā)生了坍縮。與黑洞不同的是,它們的坍縮更早停止。最終留下的這個(gè)天體密度非常高,一小點(diǎn)物質(zhì)就相當(dāng)于5 000萬(wàn)頭大象的質(zhì)量,這就是中子星。

引力波也可以由龐大得多的天體產(chǎn)生。在我們銀河系的中心,以及其他許多星系的中心,都隱匿著一個(gè)超大質(zhì)量黑洞。這種天體的質(zhì)量是我們太陽(yáng)的幾百萬(wàn)倍,由恒星、宇宙氣體和塵埃云坍縮形成。物體以螺旋形式掉入這些超大質(zhì)量黑洞時(shí)也會(huì)產(chǎn)生引力波,只不過(guò),相比LIGO 和Virgo 探測(cè)到的那些小黑洞合并產(chǎn)生的引力波,前者的頻率更低、波長(zhǎng)更長(zhǎng)。

地面上的探測(cè)器不可能探測(cè)到超大質(zhì)量黑洞產(chǎn)生的引力波——這就像是想在龍蝦鍋里抓到鯨一樣。要想探測(cè)到這類引力波,干涉探測(cè)器就需要很長(zhǎng)很長(zhǎng)的臂,比LIGO 和Virgo 的要長(zhǎng)得多得多。這個(gè)問(wèn)題很棘手,因?yàn)槊織l臂不僅要很長(zhǎng),而且還要臂內(nèi)的隧道筆直、空曠、完全沒(méi)有振動(dòng),這在地球上很難實(shí)現(xiàn)。于是,研究者就轉(zhuǎn)而計(jì)劃在空間建造低頻引力波探測(cè)器。其中最先進(jìn)的當(dāng)屬歐洲空間局現(xiàn)在正在打造的激光干涉空間天線(Lisa)。

Lisa 由3 個(gè)航天器構(gòu)成,每個(gè)航天器能都發(fā)出激光束,并且內(nèi)部都設(shè)有一面可以自由漂浮的鏡子。激光束在打到另兩個(gè)航天器內(nèi)的鏡子時(shí)就會(huì)反彈回來(lái),這樣就得到一種類似LIGO 的L 型雙臂結(jié)構(gòu)。不過(guò),Lisa的雙臂并不一定呈直角,相反,它的3 個(gè)航天器構(gòu)成了一個(gè)三角形,3 個(gè)航天器就是三角形的三個(gè)頂點(diǎn),互相之間相距數(shù)百萬(wàn)英里。整個(gè)陣列沿地球軌道運(yùn)行,且與地球保持大約3 000萬(wàn)英里的距離。

2015 年,為了測(cè)試在空間中形成激光干涉的可行性,歐洲空間局發(fā)射了名為“激光干涉空間天線開(kāi)路者”的先鋒探測(cè)器——這部航天器會(huì)在空間進(jìn)行小規(guī)模測(cè)試。2017 年,這項(xiàng)任務(wù)順利完成。負(fù)責(zé)這項(xiàng)任務(wù)的項(xiàng)目科學(xué)家、歐洲空間局保羅?麥克納馬拉(Paul McNamara)說(shuō):“令我們大吃一驚,‘開(kāi)路者’號(hào)運(yùn)行第一天就達(dá)到我們的要求,沒(méi)有任何調(diào)整,什么都沒(méi)做?!边@項(xiàng)任務(wù)證明,懸浮在航天器中的鏡子可以不可思議地穩(wěn)定,晃動(dòng)不超過(guò)一個(gè)原子大小的千分之一。為了保持鏡子穩(wěn)定,航天器會(huì)自主產(chǎn)生一點(diǎn)點(diǎn)推力以抵消太陽(yáng)光對(duì)鏡子產(chǎn)生的力。

麥克納馬拉表示:“換句話說(shuō),我們的航天器在空間會(huì)比新冠病毒大小的東西在地球上還要穩(wěn)定?!边@種高度穩(wěn)定性正是Lisa 需要的,因?yàn)樗奶綔y(cè)目標(biāo)是低頻引力波引起的極微小臂長(zhǎng)變化——具體來(lái)說(shuō),就是100 萬(wàn)英里的長(zhǎng)度上出現(xiàn)了大約一個(gè)原子直徑1/10 的變化。

不過(guò),Lisa 正式升空至少在10 年之后。麥克納馬拉說(shuō):“我們要打造3部航天器,每一部都要搭載很多儀器;耗時(shí)會(huì)很長(zhǎng)——這是在實(shí)施非常復(fù)雜的項(xiàng)目時(shí)必須要面對(duì)的不幸事實(shí)之一?!盠isa 項(xiàng)目的下一個(gè)里程碑應(yīng)該是官方的“項(xiàng)目實(shí)施”,預(yù)計(jì)在2024 年。“屆時(shí),我們就會(huì)知道任務(wù)的具體細(xì)節(jié),其中包括歐洲空間局參與這個(gè)項(xiàng)目的成員國(guó)、美國(guó)在項(xiàng)目中的作用以及項(xiàng)目預(yù)算?!奔s翰霍普金斯大學(xué)天體物理學(xué)家埃馬努埃萊?貝蒂(Emanuele Berti)說(shuō)。

中國(guó)和日本正處于籌備類似的空間引力波探測(cè)器項(xiàng)目的起步階段。麥克納馬拉并不認(rèn)為這是一種競(jìng)爭(zhēng),而是一件好事——因?yàn)橛辛硕嗖刻綔y(cè)器之后,就可能憑借三角視差法精確定位引力波的源頭。

貝蒂說(shuō):“Lisa 會(huì)讓引力波天文學(xué)發(fā)生翻天覆地的變化,就像探測(cè)范圍超越可見(jiàn)光(射電波、X 射線等)徹底改變了普通天文學(xué)一樣;它能找出各種引力波源頭?!彼€表示,通過(guò)研究超大質(zhì)量黑洞合并現(xiàn)象,“我們希望了解更多有關(guān)宇宙結(jié)構(gòu)形成以及引力本身方面的知識(shí)”。此外,如果Lisa 真的探測(cè)到宇宙在大爆炸之初暴脹時(shí)期產(chǎn)生的“原初”引力波,那就可以檢驗(yàn)各種有關(guān)萬(wàn)物之始的理論。

或許還有其他方法能夠探測(cè)到低頻引力波,而且這個(gè)方法甚至不需要專門建造探測(cè)器。一個(gè)名叫“北美納赫茲引力波天文臺(tái)”的合作項(xiàng)目正在利用全球射電望遠(yuǎn)鏡網(wǎng)絡(luò)的觀測(cè)結(jié)果尋找引力波對(duì)“宇宙時(shí)鐘”脈沖星計(jì)時(shí)效果的影響。

脈沖星是快速自轉(zhuǎn)的中子星,兩極會(huì)釋放出高密度射電波。這些射電波像燈塔發(fā)出的光束一樣掃過(guò)整個(gè)天空。脈沖星釋放的這類信號(hào)非常有規(guī)律和可預(yù)測(cè)。但是,田納西范德比爾特大學(xué)的納赫茲引力波天文臺(tái)項(xiàng)目成員斯蒂芬?泰勒(Stephen Taylor)說(shuō):“如果脈沖星與地球之間有引力波經(jīng)過(guò),那么脈沖星與地球之間的時(shí)空就會(huì)變形,導(dǎo)致脈沖星釋放的脈沖抵達(dá)地球的時(shí)間提前或推遲?!?/p>

從效果上說(shuō),脈沖星自身就是探測(cè)器。科羅拉多大學(xué)博爾德分校的納赫茲引力波天文臺(tái)項(xiàng)目成員朱利?科莫福德(Julie Comerford)說(shuō),這部“探測(cè)器”的臂長(zhǎng)就是脈沖星與地球間的距離:可以長(zhǎng)達(dá)成千上萬(wàn)光年。由于空間跨度極大,納赫茲引力波天文臺(tái)探測(cè)到的信號(hào)波長(zhǎng)很長(zhǎng),頻率很低,甚至超過(guò)了Lisa的探測(cè)范圍以及質(zhì)量數(shù)十億倍于太陽(yáng)的特大質(zhì)量黑洞所在星系碰撞、合并時(shí)釋放的引力波。泰勒表示,這是其他任何探測(cè)器都無(wú)法企及的領(lǐng)域。雖然特大質(zhì)量黑洞所在星系的碰撞、合并事件無(wú)疑是不可想象的災(zāi)難,但實(shí)際上,這類事件在宇宙中相當(dāng)常見(jiàn),而納赫茲引力波天文臺(tái)就能探測(cè)到這類事件產(chǎn)生的某種躁動(dòng)??颇5抡f(shuō):“整個(gè)宇宙中,有很多對(duì)互相繞轉(zhuǎn)并釋放引力波的超大質(zhì)量黑洞,這些漣漪匯聚成引力波的海洋,我們?cè)谄渲衅??!?/p>

2021 年1 月,科莫福德的博士后研究員約瑟夫?西蒙(Joseph Simon)在科羅拉多領(lǐng)導(dǎo)的納赫茲引力波天文臺(tái)團(tuán)隊(duì)率先報(bào)告,可能探測(cè)到了這種引力波背景。雖然仍需進(jìn)一步確認(rèn)他們探測(cè)到的信號(hào)確實(shí)由引力波引起,但科莫福德稱這一結(jié)果是“過(guò)去幾年中,我見(jiàn)過(guò)的最令人興奮的天體物理學(xué)發(fā)現(xiàn)”。

如果說(shuō),納赫茲引力波天文臺(tái)項(xiàng)目相當(dāng)于使用了一部大小以光年計(jì)的引力波探測(cè)器,那么倫敦大學(xué)學(xué)院物理學(xué)家索加托?博斯(Sougato Bose)認(rèn)為,我們也可以建造一個(gè)小到能塞到櫥柜里的探測(cè)器。他這個(gè)想法的基礎(chǔ)是量子理論的最古老效應(yīng)之一。我們可以讓量子物體進(jìn)入一種所謂的“疊加”狀態(tài),即其特性在測(cè)量之前不確定,可能出現(xiàn)多種測(cè)量結(jié)果。

量子科學(xué)家可以慣常地將原子置于量子疊加態(tài)下。但對(duì)于像足球這樣的大型物體,疊加態(tài)這種奇怪的現(xiàn)象就消失了;無(wú)論我們有沒(méi)有觀察它,它都會(huì)在那里或這里。就我們目前所知,這么大的物體不是不可能進(jìn)入疊加態(tài),而是它們維持疊加態(tài)的時(shí)間實(shí)在太短,完全無(wú)法探測(cè)到,因?yàn)槲矬w與環(huán)境間的相互作用會(huì)輕易破壞疊加態(tài)。

博斯及其同事認(rèn)為,如果我們能讓大小介于原子和足球之間的物體(直徑大約100 納米左右,大致相當(dāng)于大型病毒粒子的微小晶體)進(jìn)入量子疊加態(tài),那么由于這種狀態(tài)相當(dāng)不穩(wěn)定,對(duì)經(jīng)過(guò)的引力波會(huì)很敏感。實(shí)際上,量子疊加中的兩種可能狀態(tài)可以像兩道光波一樣發(fā)生干涉,引力波引起的時(shí)空扭曲會(huì)改變這類干涉效果。

倫敦大學(xué)學(xué)院物理學(xué)家索加托?博斯,他領(lǐng)導(dǎo)的科研團(tuán)隊(duì)計(jì)劃在實(shí)驗(yàn)上實(shí)現(xiàn)量子引力

博斯認(rèn)為,將金剛石納米晶體存放在比外太空還空曠的真空中,然后再冷卻到接近絕對(duì)零度的溫度,就能讓它維持疊加態(tài)足夠長(zhǎng)的時(shí)間,以完成上述目標(biāo)。這當(dāng)然不是輕而易舉的事,但博斯表示,所有技術(shù)挑戰(zhàn)都已經(jīng)單獨(dú)證明——這是把它們?nèi)计春系揭黄鸬膯?wèn)題?!爸灰凶銐虻馁Y金支持,大約10 年后就能實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo),我看不到有什么明顯的障礙?!辈┧拐f(shuō)。

如果這些或其他發(fā)展能夠讓引力波天文學(xué)迎來(lái)繁榮,我們會(huì)看到什么結(jié)果?“每當(dāng)我們打開(kāi)一扇觀測(cè)宇宙的新窗戶,通常都會(huì)看到一些意料之外的現(xiàn)象。”麥克納馬拉說(shuō)。除了觀測(cè)到我們已經(jīng)知曉會(huì)產(chǎn)生引力波的那類事件之外,我們還很有可能探測(cè)到一些無(wú)法輕易解釋的信號(hào)。麥克納馬拉說(shuō):“那個(gè)時(shí)候就是樂(lè)趣的起點(diǎn)。”

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