事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう

这是一篇优良条目,点击此处获取更多信息。
本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう
くらいM87中心ちゅうしんてきちょうだい質量しつりょうくろほら。這是よし事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょうしょなりぞう發表はっぴょう於2019ねん4がつ10日とおか人類じんるい史上しじょうだい一張直接對黑洞觀測的天文影像
基本きほん資料しりょう
組織そしきまいり計畫けいかく參與さんよしゃ一節いっせつ
位置いち世界せかい各地かくち
波長はちょう0.87-1.33毫米[1]
建築けんちくねん ()
けいよう2006ねんだいいち接收せっしゅうすうよりどころ[2][3]
望遠鏡ぼうえんきょう型式けいしき干涉かんしょう
口徑こうけいとうこう地球ちきゅう直徑ちょっけい(12,742公里くり[4]
かく解析かいせき26-17ほろかくびょう[5]:38
http://eventhorizontelescope.org
共享资源页面 维基どもとおる资源

事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう英語えいごEvent Horizon Telescope縮寫しゅくしゃEHTいち觀測かんそくほしけい中央ちゅうおうちょうだい質量しつりょうくろほらため主要しゅよう目標もくひょうてき計畫けいかく。該計劃以甚長基線きせん干涉かんしょう技術ぎじゅつVLBI結合けつごう世界せかい各地かくちてき電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう使つかい許多きょたしょうへだたすうせん公里くりてき獨立どくりつてんせんのう互相協調きょうちょう同時どうじ觀測かんそくどう一目標並記錄下數據,形成けいせいいち口徑こうけいとうこう地球ちきゅう直徑ちょっけいてききょなずらえ望遠鏡ぼうえんきょうはた望遠鏡ぼうえんきょうてきかく解析かいせきりょくひさげますいたりあし觀測かんそく事件じけん視界しかい尺度しゃくど結構けっこうてき程度ていどEHTもち藉此けんけんあいいん斯坦廣義こうぎ相對そうたいろんざいくろほら附近ふきんてききょう重力じゅうりょくじょうしもかいさんせい偏差へんさ研究けんきゅうくろほらてき吸積ばん噴流ふんりゅうさがせ事件じけん視界しかい存在そんざいあずかいやなみ發展はってん基本きほんくろほら物理ぶつりがく

EHTてき觀測かんそく目標もくひょう主要しゅようため南半みなみはん天球てんきゅう銀河系ぎんがけい中央ちゅうおうてき超大ちょうだい質量しつりょうくろほら人馬じんばA*以及きた天球てんきゅうてき橢圓だえんほしけいしつおんなAほしけい中央ちゅうおうてき超大ちょうだい質量しつりょうくろほらM87*。其中人馬じんばA*ざい地球ちきゅう天空てんくうちゅう佔的盤面ばんめん較大,而M87てきくろほらそく以擁ゆう一道いちどうちょうたち5,000光年こうねんてき噴流ふんりゅうため著名ちょめい特色とくしょくためりょうとおる銀河ぎんが盤面ばんめん圍繞いじょうざいくろほら周圍しゅういてき物質ぶっしつEHTはた觀測かんそく波長はちょう設定せってい於1.33毫米なみあずかけい未來みらいひさげますいたりのうさら精細せいさい觀測かんそくてき0.87毫米。よし於連せん觀測かんそくさんせいてきすうよりどころりょうはただいいた無法むほう使用しようあみぎわもうつて輸,かく觀測かんそくだいかい觀測かんそくはたもうか滿まんすうよりどころてきかた郵寄いたり美國びくにうま薩諸ふさがしゅうてきうみ斯塔かつ天文台てんもんだい,交由ちょうきゅう電腦でんのう運算うんざんなみ合成ごうせい單一たんいつ影像えいぞう根據こんきょ電腦でんのう模擬もぎたまきにょうくろほらてき物質ぶっしつ發出はっしゅつてきこうはたくろほら自身じしんしつ量產りょうさんせいてき重力じゅうりょくとおるきょうこうおう彎曲わんきょくざいくろほら周圍しゅうい形成けいせいいちひかりたまき,而光かん中央ちゅうおう襯托てき圓形えんけい剪影便びんくろほらてき輪廓りんかく,也就事件じけん視界しかい

2012ねん天文學てんもんがく於美こくとぎくわ那州なすくび正式せいしき舉辦EHT會議かいぎ確立かくりつ計畫けいかくてき科學かがく目標もくひょう技術ぎじゅつ計畫けいかく組織そしき構等。觀測かんそくそくはじめ於更はやてき2006ねん當時とうじやめゆうさん望遠鏡ぼうえんきょう使用しようVLBI技術ぎじゅつ進行しんこうれんせん觀測かんそく年下とししたらいEHT逐漸したがえいち資金しきん不足ふそくてきだんたい成長せいちょうため30しょらい12國家こっかてき大學だいがく天文てんもん觀測かんそくとう研究けんきゅう單位たんいあずか政府せいふ機構きこう參與さんよてき國際こくさい合作がっさく組織そしき。2017ねんEHT合作がっさく協議きょうぎ正式せいしき簽署。2017ねん4がつくび進行しんこうため十天的全球連線觀測,觀測かんそく目標もくひょうため人馬じんばA*及M87*(後者こうしゃためしつおんなAほしけい中心ちゅうしんくろほらてき簡稱)。此次觀測かんそく也第いち納入のうにゅうさとしてきおもねとう卡瑪大型おおがた毫米及次毫米陣列じんれつALMA)、南極なんきょくてんてき南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょうとう成員せいいん。其中ALMAため一關いちのせきかぎ成員せいいん,它的加入かにゅうしょうEHTてきれいさとたびひさげだかりょうじゅうばい天文學てんもんがく希望きぼう於此觀測かんそくちゅうだい一張黑洞剪影的影像。

2019ねん4がつ10日とおか事件じけん视界もち远镜合作がっさく组织ざいぜんたまろくぬの鲁塞尔、圣地亚哥、上海しゃんはい台北たいぺい、东京华盛顿)どおり过协调以えい语、西にしはんきば语、汉语语四种语言召开全球新闻发布会[6],发布りょう于2017ねん4がつ11にちはく摄位于しつおんなAほしけい中心ちゅうしんてきM87*くろほら影像えいぞう[7]

2022ねん5がつ12にち事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう合作がっさく組織そしきざいぜんたまなな(慕尼くろ聖地せいちきば哥、上海しゃんはい台北たいぺい東京とうきょうはなもりひたぶる及墨西にし哥市)發布はっぷりょうはくくらい銀河系ぎんがけい中心ちゅうしんてき人馬じんばA*くろほら影像えいぞうあかしじつりょう銀河系ぎんがけい中心ちゅうしんため直徑ちょっけいやく6,000まん公里くりてきくろほら,此為人類じんるいだい2成功せいこう捕捉ほそくくろほら影像えいぞう[8],其和ぜんつぎ公布こうふてきくろほら觀測かんそく同時どうじ進行しんこうてき

緣起えんぎ[编辑]

廣義こうぎ相對そうたいろんあずかはかりょうくろほらてき存在そんざい天文學てんもんがく也已觀測かんそくいた宇宙うちゅうちゅう存在そんざい質量しつりょう極大きょくだいてき緻密ちみつ天體てんたいしか而目まえなお無法むほう確定かくてい其即ためくろほら。另外,雖然くろほらやめ科學かがくかいあずかひと們廣ため接受せつじゅてき概念がいねん,其性質せいしつ及引はつ諸多しょた現象げんしょうてきせい也仍まち釐清。事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょうそくざい此一背景はいけい開始かいしてき計畫けいかくゆうべつ於其研究けんきゅうくろほらてき方法ほうほう,如透過とうか重力じゅうりょく觀測かんそく分析ぶんせき其周圍繞いじょうぎょう恆星こうせいてき行為こういとうEHTてき目標もくひょうため直接ちょくせつ取得しゅとく事件じけん視界しかい尺度しゃくどてき影像えいぞう進行しんこう分析ぶんせき[9]

けんけん廣義こうぎ相對そうたいろん[编辑]

廣義こうぎ相對そうたいろん發表はっぴょういたり今成いまなりいさおあずかはか許多きょたうしひたぶる力學りきがく範疇はんちゅう外的がいてき現象げんしょう,也已ざい地球ちきゅううえ太陽系たいようけい內等じゃく重力じゅうりょくじょうしも通過つうかげん謹的けんけんしかよく判斷はんだん廣義こうぎ相對そうたいろんため正確せいかくてき重力じゅうりょく理論りろん,仍待きょう重力じゅうりょくじょうてきけんけんそく使つかい目前もくぜんやめ藉一些繞行軌道非常靠近黑洞的恆星精確計算出黑洞的質量,うら仍屬於弱重力じゅうりょくじょうこうしきりつVLBI技術ぎじゅつのうはた觀測かんそく推展いた重力じゅうりょくじょうごく強的ごうてき超大ちょうだい質量しつりょうくろほらえん事件じけん視界しかい尺度しゃくどてき結構けっこういん此可直接ちょくせつはかためし廣義こうぎ相對そうたいろんわたる及到きょう重力じゅうりょくじょう方面ほうめんてき論述ろんじゅつ[5]:35[10]

事件じけん視界しかい[编辑]

藝術げいじゅつひつくろほらてき概念がいねん周圍しゅういたまきにょうくろほらてきばんじょう物質ぶっしつそくため吸積ばん上方かみがたじょうじょうぶつため噴流ふんりゅう。該圖考慮こうりょくろほら自身じしん造成ぞうせいてき重力じゅうりょくとおるきょうこうおうたい影像えいぞうてき影響えいきょう

事件じけん視界しかいてき存在そんざいあずかいやこれEHTだんたいよくさがせ討的議題ぎだいいち[10]理論りろんじょう事件じけん視界しかいためくろほら周圍しゅういいち球形きゅうけいてき時空じくう界線かいせん,也是量子力學りょうしりきがくあずか廣義こうぎ相對そうたいろん矛盾むじゅんてきてんげん根據こんきょ量子力學りょうしりきがく时间演さん可逆かぎゃくまい个过ほど存在そんざいぎゃく过程,つう过系统当ぜん时刻てきじょう态可以唯一地确定其在先前时刻的状态。しか而,廣義こうぎ相對そうたいろん以空あいだきょくりつかいしゃく重力じゅうりょく預言よげんりょうくろほらてき存在そんざいすえ广义しょう对论,落入くろほらてき粒子りゅうし携带てきしんいきはたえい远丢しつ。这表明ひょうめい不同ふどうてきはつ态可以演为相どうてきまつ态,えんじさんてきぎゃく存在そんざい。此即くろほら訊悖ろん[5]:35。以人馬じんばA*せつ,如果它沒ゆう事件じけん視界しかいのり周圍しゅういたまきにょう它的物質ぶっしつしょうかい加熱かねつ天體てんたい表面ひょうめん使つかい輻射ふくしゃてきくろからだこうざいきんべにがいこう出現しゅつげんほう值。しか而實ぎわ觀測かんそくいた並無ならびな現象げんしょう直接ちょくせつ觀測かんそく輻射ふくしゃ區域くいきてき結構けっこうはたのう解決かいけつ這個問題もんだい[10]

くろほら吸積ばん[编辑]

くろほら強大きょうだいてき重力じゅうりょくかいはた附近ふきんてき物質ぶっしつひしげこう自己じこ物質ぶっしつはたにょうちょくろほらてん最終さいしゅう落入其中。這個過程かていしょうため吸積物質ぶっしつざいにょうぎょう形成けいせいてきばんじょう結構けっこうのっとため吸積ばん天文學てんもんがくなお清楚せいそ吸積てき詳細しょうさい過程かてい,如氣たい如何いかしたがえ外側そとがわこう內遷いれ、掉進くろほら,以及帶電たいでん粒子りゅうしざい吸積りゅう中產ちゅうさんせいてき磁場じば如何いか影響えいきょう氣流きりゅうてき行為こうい。吸積盤上ばんじょう也不かい出現しゅつげん太陽たいよう閃焰般的あきらてん使つかい觀測かんそくいたてきあきらさんせい變化へんかつい蹤亮てんてき變化へんか以描くろほら周圍しゅうい時空じくうてき情況じょうきょう[5]:35-41

くろほら噴流ふんりゅう[编辑]

くろほら噴流ふんりゅうためちょうだい質量しつりょうくろほらさんせいようゆうちょうこうじゅんじきせいてきちょう相對そうたいろんせい噴流ふんりゅう噴流ふんりゅうてき構成こうせい物質ぶっしつ接近せっきん平行へいこうてきたばじょう氣流きりゅうがたたい強力きょうりょく射出しゃしゅつなみ以近乎光速こうそくてき速度そくどまたがこしりょう數個すうこほしけいてき距離きょり。其成因せいいん推測すいそくくろほら強力きょうりょくてき磁場じばゆうせきしかよく判斷はんだんかくきり原因げんいんあずか構成こうせい物質ぶっしつ仍待さら觀測かんそくすう據出きょしゅつ[5]:36[11]

實驗じっけん設計せっけい[编辑]

觀測かんそく目標もくひょう[编辑]

Xせんなみだん觀測かんそくてき人馬じんばA*
ゆかり伯太はかたそら望遠鏡ぼうえんきょうところはくどうなみだん合成ごうせいてきM87ほしけい影像えいぞうざいべに外線がいせんなみ段下だんげ觀測かんそくいたてききょだい噴流ふんりゅう
  • 人馬じんばA*
はなれ地球ちきゅう最近さいきんてきだい質量しつりょうくろほらため距離きょり地球ちきゅうやく26,000光年こうねんくらい銀河系ぎんがけい中央ちゅうおうてきちょうだい質量しつりょうくろほら人馬じんばA*,其具有ぐゆうやくよんひゃくまん太陽たいよう質量しつりょう、30ばい太陽たいよう體積たいせきためやめくろほらちゅう天空てんくう面積めんせき最大さいだいてきいちしか而,そく使つかい觀測かんそく大小だいしょうやめいん自身じしん重力じゅうりょくさんせいてき重力じゅうりょくとおるきょうこうおう而放だいりょうりょうばい以上いじょう,它的事件じけん視界しかいおこりらい仍僅ゆう55ほろかくびょう相當そうとう於從地球ちきゅういち顆放ざいつきだまうえてき小籠こごめつつみ[12][13][14]:82[5]:37於南はん天球てんきゅう[15][15]
  • M87
しつおんなAほしけいM87中心ちゅうしんてきくろほらためいち理想りそうてき觀測かんそく目標もくひょうM87てきくろほら距離きょり地球ちきゅう5,500まん光年こうねん,估計ようゆう64おくばい太陽たいよう質量しつりょういん此在天空てんくうちゅうおこりらいただ人馬じんばA*しょういち些。它擁ゆう一道いちどうよこまたが5,000光年こうねんてき噴流ふんりゅうわか能辨のうべん識出噴發てき起點きてんゆずる理論りろんがくさら了解りょうかいちょう相對そうたいろんせい噴發物的ぶってき性質せいしつ觀測かんそくM87相對そうたい人馬じんばA*ゆう許多きょたゆうてん,如:くらいざい北半球きたはんきゅうてき天空てんくう使つかい它有さらおおげんなりてき天文台てんもんだい進行しんこう觀測かんそく質量しつりょうため人馬じんばA*てき2,000ばいいん動態どうたい變化へんか時間じかん較長,較易取得しゅとく進行しんこうちゅう事件じけんてき影像えいぞうなみ且,觀測かんそくM87てきくろほら較不かい受其ほしけい盤面ばんめんてき物質ぶっしつ影響えいきょう[5]:41
  • 活躍かつやくほしけいかく
活躍かつやくほしけいかくAGNため具有ぐゆうだかべにうつりざい部分ぶぶんいたり全部ぜんぶなみだん輻射ふくしゃ強烈きょうれつ電磁波でんじはてき遙遠ようえん天體てんたいEHTてき高角こうかく解析かいせき適合てきごう研究けんきゅうAGN細部さいぶ結構けっこう,且觀測かんそく波長はちょうさら深入ふかいり噴流ふんりゅう內部、研究けんきゅう其準じきせいこうしきひろしのり適合てきごう測量そくりょう噴射ふんしゃげんてきだか旋轉せんてんりょう。這方面ほうめんてき觀測かんそく能力のうりょく目前もくぜんただゆうにわかてきふとむなし望遠鏡ぼうえんきょうSpektr-R可能かのう超過ちょうかEHT,且是ざい前者ぜんしゃ以最だかしきりつ(22よし)、たん一方向觀測的情況下才會發生[16]

觀測かんそく波長はちょう[编辑]

いん地球ちきゅうあずか人馬じんばA*みな銀河ぎんが盤面ばんめんじょうため避免よこわたこれあいだてきほしぎわ氣體きたい及黑ほらしゅう墜落ついらく物質ぶっしつ影響えいきょう觀測かんそく必須ひっす使用しよう不同ふどう傳統でんとうVLBI[註 1]てき1毫米以下いか波長はちょうしか地球ちきゅう大氣たいきちゅうてき水氣みずけかい吸收きゅうしゅう短波たんぱちょうてき電磁波でんじは解決かいけつ方法ほうほう便びんしょう觀測かんそく站擺ざい乾燥かんそう高地こうち,如位於さとしおもねとう卡瑪沙漠さばくてきおもねとう卡瑪大型おおがた毫米及次毫米陣列じんれつALMAあずかくらい南極なんきょくしゅうてき南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょうSPTとうただし天氣てんきかす仍會れん大氣たいきそう[9]最後さいご觀測かんそく波長はちょう設定せっていざい1.33あずか0.87毫米ざい該波長下ながした銀河ぎんがいく乎是透明とうめいてき[14]:82[5]:37。而在該波長下ながしたよくたちいたあし觀測かんそく事件じけん視界しかいてきかく解析かいせきりょくしょ對應たいおうてき望遠鏡ぼうえんきょう口徑こうけいためいくせん公里くりいん必須ひっす倚靠VLBI技術ぎじゅつ達成たっせい目標もくひょう[5]:38

VLBIあずかかずよりどころ處理しょり[编辑]

天文學てんもんがく利用りよう甚長基線きせん干涉かんしょうVLBI技術ぎじゅつ整合せいごう世界せかい各地かくちてき電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう使つかい它們のう同時どうじ觀測かんそくどういち目標もくひょうさんせいのう整合せいごうため單一たんいつ影像えいぞうてきすうよりどころ其角きかく解析かいせきゆかり決定けってい,其中ため觀測かんそく波長はちょうためてんせんあいだてき投影とうえい距離きょり兩者りょうしゃ值越しょうかく解析かいせきりょくえつだか[1][17]VLBI技術ぎじゅつざい電波でんぱ天文學てんもんがく領域りょういき普遍ふへんしか而一般沒有事件視界望遠鏡規模大,ただし望遠鏡ぼうえんきょう數量すうりょう分布ぶんぷ也廣。

よし於每天文台てんもんだいいたてき資料しりょうりょう非常ひじょう龐大,無法むほう使用しようもうでん輸,而需使用しようかたもうかそん,於觀測かんそくかん畢之郵寄[18]ゆう天文台てんもんだい一開始使用常規硬碟儲存數據,しか觀測かんそくだい於高つねぶんまわしかた碟常いん氣壓きあつてい而無ほううんさく。如位於ぼく西にし內格ひしげ火山かざんえいSierra Negraいただき海拔かいばつ4,580おおやけじゃくてき大型おおがた毫米望遠鏡ぼうえんきょう原本げんぽん裝備そうびてき32つねぶんまわしかた碟中就有28無法むほううんさく望遠鏡ぼうえんきょう改裝かいそう備氦ふうそうかた碟(Helium-Filled Hard Drivesただしよし密封みっぷう環境かんきょうかい氣壓きあつ影響えいきょうのうもうかそんてき資料しりょうりょう也從4TBひさげますいたり8TB。かた碟的效能こうのうたいEHT能否のうひじゅん利運りうんさくいたりせき重要じゅうようよし為當ためとう望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそく,其每秒まいびょうさんせいてきすうよりどころりょうひゃくおくもとえいGbpsため單位たんい計算けいさんてきいち普通ふつうてきてん觀測かんそく期間きかんまい望遠鏡ぼうえんきょうかいさがせ集約しゅうやく500TBてきすうよりどころせい陣列じんれつさんせいてきすうよりどころやく7PBはたそう滿まん1000いたり2000かた碟。收集しゅうしゅういたかた碟上てきすうよりどころ必須ひっすしたがえ各個かっこ望遠鏡ぼうえんきょう透過とうか運送うんそういたくらい於美こくうま薩諸ふさがしゅうてきMITうみ斯塔かつ天文台てんもんだい以及とくこくなみおんてきうまかつ斯普ろうかつ電波でんぱ天文てんもん研究所けんきゅうじょ[2][9][19]

ざいうら資料しりょうしょうかいようやく800ゆかり40 Gbit/sあみ連結れんけつてきCPU組成そせいてき相關そうかんCorrelator)——具有ぐゆう專門せんもん用途ようとてきちょうきゅう電腦でんのう——交叉こうさたいなみ分析ぶんせきはたかく天文台てんもんだい以時あいだ標記ひょうきてき電波でんぱ信號しんごう整合せいごうおこりらい[18][17]。這800CPU結合けつごう專用せんようてき特殊とくしゅなりぞう軟體はたすうよりどころ轉化てんかため單一たんいつ影像えいぞういん此也しょうため「矽透きょう」(Silicon Lens)——ようすうよりどころ而非こう生成せいせい影像えいぞうてきとおるきょう」。這些すうよりどころぶんひらけはたただかいくろほらてきざつ訊,ただゆう結合けつごう各地かくちてきすうよりどころ才能さいのう使它們さんせい科學かがく用途ようと。其產せいてき影像えいぞう解析かいせきはた相當そうとう使用しよう地球ちきゅう口徑こうけいてき望遠鏡ぼうえんきょうしょはくてき[2][9][19]

なりぞう技術ぎじゅつたい使用しようVLBI技術ぎじゅつてき陣列じんれつ而言非常ひじょう重要じゅうよう通常つうじょうVLBI陣列じんれつ收集しゅうしゅういたのうようらい進行しんこうでん立葉たてば變換へんかん[註 2]てきすうよりどころ相對そうたいしょういん此僅のう使用しよう有限ゆうげんすうよりどころやめげんせいじゅうけん圖像ずぞうなみしたがえ符合ふごうすうよりどころてき圖像ずぞうちゅうふるい選出せんしゅつしつしん程度ていど最低さいていてき電波でんぱ干涉かんしょうえいAstronomical interferometerかずよりどころてき標準ひょうじゅんなりぞう演算えんざんほうためCLEANえいCLEAN (algorithm),該演算法さんぽうやめ成功せいこうざいていしきりつてき情況じょうきょうさんせいあし夠質量的りょうてき干涉かんしょう圖像ずぞうただしEHTてき觀測かんそく站分佈地很散,資料しりょうくつがえぶたりつていなみ不適合ふてきごう使用しようCLEAN,而是使用しようりょう進行しんこうこう干涉かんしょう觀測かんそくてきしゃぐん發展はってんてきしん演算えんざんほう[16]

建立こんりゅう模型もけいあずか電腦でんのう模擬もぎ[编辑]

くろほら本身ほんみ單純たんじゅんてき物體ぶったい根據こんきょ定理ていりただよう質量しつりょう電荷でんか自轉じてんさんさんすう便びんのうかんせい描述其特せい[5]:83複雜ふくざつてきくろほらしゅう遭的環境かんきょうゆう許多きょたすうよりどころじょう顯示けんじてき特徵とくちょうほそぶしゆかりかんにょうくろほらてき物質ぶっしつしょ決定けってい[12]理論りろん天文てんもん物理ぶつりがく根據こんきょ廣義こうぎ相對そうたいろん建立こんりゅうりょう數學すうがく模型もけいあずか電腦でんのう模擬もぎあいいん斯坦方程式ほうていしきあずかはか望遠鏡ぼうえんきょうしょう觀測かんそくいたきん乎圓がたてきくろほら剪影[註 3],也就事件じけん視界しかいつくりあきらあきら外緣がいえんあずかかそけくら內緣しょ形成けいせいてき對比たいひじょうはた如黑しょくてき背景はいけいにょうじょうりょういちけんりゅうこうわか人馬じんばA*ようゆう事件じけん視界しかいただし剪影形狀けいじょうある大小だいしょうへんはなれあずかはか,就代表だいひょう廣義こうぎ相對そうたいろん需要じゅよう修正しゅうせい[14]:82-85[9]

けんおけ過程かてい[编辑]

籌備會議かいぎ[编辑]

2012年初ねんしょ世界せかい各地かくちてき天文學てんもんがくざい美國びくにとぎくわ那州なすくわだいいち舉行EHT會議かいぎ確定かくてい組成そせいいちだんたい,籌劃れん繫全だまてき電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそくくろほらてき事件じけん視界しかいなみはた該計畫定かくていめいため事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう」。だい多數たすう相關そうかん望遠鏡ぼうえんきょうしつらえほどこせみやこゆう代表だいひょう參與さんよ會議かいぎなお確定かくてい組織そしきぶんこう資金しきんらいみなもとひとしほそぶし當時とうじやめゆう三架分別位於美國加州かしゅうとぎくわ那州なすかずなつたけしえびすてき望遠鏡ぼうえんきょう完成かんせいれんせん,以1.3毫米てき波長はちょう觀測かんそくりょういくねんなみ取得しゅとく銀河系ぎんがけい中心ちゅうしん模糊もこてき影像えいぞう判定はんてい具有ぐゆうくろほらてき特徵とくちょう天文學てんもんがく希望きぼうのうはた波長はちょうくだいたり0.83毫米、なみあずかさら望遠鏡ぼうえんきょうれんせん以擴てん基線きせんつつみ高角こうかく解析かいせき當時とうじぜんたま具有ぐゆう以差波長はちょう觀測かんそくてき能力のうりょくある調整ちょうせいおこりらい相對そうたい容易よういてき望遠鏡ぼうえんきょう數量すうりょうやく有一ゆういち科學かがく估計需要じゅようはないくひゃくまんもと進行しんこうますきゅう調整ちょうせい一些望遠鏡的儀器。ALMAてき66電波でんぱ碟形てんせんしょうかい計畫けいかくてきせきかぎいち,它的加入かにゅうはた大幅おおはばひさげます基線きせんEHTざいうみ斯塔かつ天文台てんもんだいてき研究けんきゅう人員じんいんやめしたがえ美國びくに國家こっか科學かがく基金ききんかい獲得かくとく400萬美元的資助,よう以幫ALMA裝備そうびVLBI設備せつびあずかけいしょう於2015ねん加入かにゅうぜんたま陣列じんれつ科學かがく希望きぼうのうはた南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょうますきゅう納入のうにゅう陣列じんれつなかEHTだんたいあずかけいざい2012ねんなつたかし建立こんりゅう諒解りょうかい備忘錄びぼうろくMOU),ただしざい此之まえてきはかためしとう工作こうさく仍會ざい相對そうたい正式せいしきてきやすはい進行しんこう[4][20][21][22]

ぜんおけ作業さぎょう[编辑]

くらい於智おもねとう卡瑪沙漠さばくてきおもねとう卡瑪大型おおがた毫米及次毫米陣列じんれつALMA

觀測かんそくてきまえおけ作業さぎょう包含ほうがん發展はってん及部およべしょ毫米えいSubmillimetre astronomy雙極そうきょく接受せつじゅ使つかいVLBIのう夠在230 – 450よし(3.5毫米[註 4]運行うんこうてきだか穩定しきりつ標準ひょうじゅんさらだかしきひろしてきVLBIはし記錄きろく,以及運行うんこうしんてきつぎ毫米VLBI觀測かんそく[23]たい參與さんよ計畫けいかくてき成員せいいんEHT必須ひっす研究けんきゅう人員じんいんぜん觀測かんそくしつらえほどこせ改裝かいそう它們かたからだあんそうしんてきすう訊號處理しょりすうよりどころ記錄きろく[19]。2006ねんだいいち接收せっしゅうすうよりどころ以來いらい,逐漸ゆう許多きょた世界せかい各地かくちてき天文てんもん觀測かんそく單位たんい加入かにゅう[9]經過けいか多年たねんEHTやめしたがえいち資金しきん不足ふそくてきだんたい成長せいちょうため30しょらい12國家こっかてき大學だいがく天文てんもん觀測かんそく站等研究けんきゅう單位たんいあずか政府せいふ機構きこう參與さんよてき國際こくさい合作がっさく組織そしき[24][19]EHT使用しようWiki系統けいとう架設かせつ內部もう站,作為さくい研究けんきゅう人員じんいんてき聯絡れんらく平台ひらだい[25]

ALMAてき加入かにゅうたいEHT很關かぎ。2014ねん科學かがくざいALMAあんそうりょう氫邁しゃ提供ていきょう動力どうりょくてき特製とくせい原子げんしがねだい以往いおう使用しようてきかね以更しらげじゅん計時けいじ一旦いったん完成かんせいただしALMAしょうたちいたあずかEHT陣列じんれつれんせんてき標準ひょうじゅん,也成ため其中さいれいさとしてき一員いちいん。它的加入かにゅう使整體せいたい陣列じんれつてきれいさとたびひさげだか10ばい哈伯望遠鏡ぼうえんきょうかえこう2000ばい[9][26]),使つかいEHTのう觀測かんそく對象たいしょう大幅おおはば增加ぞうかなみ填補てんぽ北半球きたはんきゅう南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょうあいだてきそらかけひさげだかみなみ北向きたむきてき訊號くつがえぶたりつ[16]。2015ねんALMA進行しんこうEHT陣列じんれつちゅうだいいちVLBI技術ぎじゅつてきはかためしはかためしちゅうALMAあずかおもねとう卡馬さがせしゃ實驗じっけんAPEXれんせん形成けいせい2公里くりちょうてき基線きせんなみ觀測かんそく經常けいじょう拿來とう望遠鏡ぼうえんきょうはかためし指標しひょうてき0522-364るいほしたいりょう望遠鏡ぼうえんきょう透過とうかもうぎわもうむこうかい斯塔かつ天文台てんもんだい傳送でんそうりょう5びょうてき觀測かんそくすうよりどころ,以供研究けんきゅう人員じんいん確認かくにん系統けいとう正常せいじょううんさくよし於完せいてきすうよりどころりょう於龐だい存在そんざいかた碟中郵寄資料しりょう處理しょり中心ちゅうしんさいかいてきつて輸方しき研究けんきゅうだんたい表示ひょうじ該次はかためし成功せいこう[27][28]

くらい南極なんきょくてんてき南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょう於2015ねん加入かにゅうEHT計畫けいかくよし於其地球ちきゅうじくてんじょうだか海拔かいばつようゆう乾燥かんそうてき空氣くうき適合てきごう進行しんこう長期ちょうき觀測かんそく[13]事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう於2015ねんやめようゆう9ねんてき觀測かんそくすうよりどころただし當時とうじてき資料しりょう僅來さん參與さんよ計畫けいかくてきてんせんなお不足ふそく以計算出さんしゅつくろほら事件じけん視界しかいてき影像えいぞうこれ陸續りくぞくはたゆうさら觀測かんそくだい加入かにゅうEHT陣列じんれつてきぜんたま電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょうもう計畫けいかく希望きぼうのうざいほうこくかくりょうらん美國びくにとう增加ぞうか站點[2]。該計畫けいかくあずかけい於2017ねん銀河ぎんがてきちょうだい質量しつりょうくろほら人馬じんばA*てきだいいちちょう影像えいぞう[29]

觀測かんそく計畫けいかく[编辑]

れんせん觀測かんそく[编辑]

ちょう興奮こうふんてきわが們已けい籌備這個望遠鏡ぼうえんきょうきんじゅうねんりょうはたざいよんがつ進行しんこう觀測かんそくわが們認ため這是だい一次真正有機會讓黑洞的事件視界成為焦點。」
—— 哈佛-みつまつ天體てんたい物理ぶつり中心ちゅうしんてき計畫けいかく主持しゅうもち人的じんてきしゃ珀德·S·勒曼BBC News(2017)[9]

事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう計畫けいかく每年まいとしただかい進行しんこういちれんせん觀測かんそく時間じかんかく天文台てんもんだい觀測かんそくはいほど天候てんこう、以及時期じき人馬じんばA*M87同時どうじ在天ざいてんじょう而定[19]。2006ねんためだいいち觀測かんそくゆう三座望遠鏡參與連線[3]EHT於2007ねん開始かいし觀測かんそく人馬じんばA*、2009ねん開始かいし觀測かんそくM87,雖然早期そうきかく解析かいせき相對そうたいていすうよりどころ也產せいりょう許多きょた重要じゅうようてき科學かがく成果せいか[16][30]經過けいか多年たねん籌備,きんいくねん事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょうてき技術ぎじゅつ逐漸たちいた目標もくひょうしょ要求ようきゅうてき標準ひょうじゅん[31]計畫けいかく開始かいし以來いらい天文學てんもんがく持續じぞく協調きょうちょう望遠鏡ぼうえんきょうてき觀測かんそく時間じかん,也為かく觀測かんそく配置はいち觀測かんそくしょ需儀よし觀測かんそくてき波長はちょうしょ於會水氣みずけ吸收きゅうしゅうてきなみだん觀測かんそく天氣てんき影響えいきょう很大[32],而大多數たすうEHT站點一般在冬季時會有較穩定的天氣[1]

2017ねん4がつEHTだい一次有夠多的參與成員,使つかい陣列じんれつたちいたあし觀測かんそく事件じけん視界しかいてきかく解析かいせきゆかり哈佛大學だいがくくろほら倡議計畫けいかくてき辦公しつ改裝かいそう而成てき觀測かんそく指揮しき中心ちゅうしんかいざい4がつ5にちいたり14にちきょうじゅうてん期間きかんまいてん開會かいかい決定けってい進行しんこう觀測かんそくいちともかい觀測かんそくてん觀測かんそくてきあたま三個晚上所有觀測站的天氣和儀器情況都非常好。最後さいご天文學てんもんがくとく中斷ちゅうだん觀測かんそくりょうてんゆずる工作こうさく人員じんいん休息きゅうそく、維護さい完成かんせいあましもりょうてんてき觀測かんそく[3][19]ぜんたま毫米特長とくちょう基線きせん陣列じんれつGMVAさらはや也在4がつ1いたり4にち觀測かんそく人馬じんばA*。其中GMVAはた觀測かんそく重點じゅうてんざい銀河系ぎんがけい中心ちゅうしん區域くいきてき吸積噴流ふんりゅう,而EHTのり嘗試取得しゅとくくろほら剪影てき影像えいぞう[32]ざい此之まえEHT也曾觀測かんそくりょうくろほら周圍しゅういてき環境かんきょうしか這是だいいち加入かにゅうALMA南極なんきょく望遠鏡ぼうえんきょう[31][18]ALMAためりょう陣營じんえい重要じゅうようてき成員せいいんじょりょういん其為最大さいだいさいれいさとしてき望遠鏡ぼうえんきょうがい,也因其位於南半球みなみはんきゅう[32]天文學てんもんがくやめのうようだい一批影像驗證某些あいいん斯坦重力じゅうりょく理論りろんてき基本きほんあずかはか電波でんぱ天文學てんもんがくうみだく·ほうしかかつ(Heino Falcke)なみ表示ひょうじ這些影像えいぞうのうゆずるくろほらしたがえぼうたね神祕しんぴ物體ぶったい變成へんせい研究けんきゅうてき實體じったい[18]しか而因南極なんきょくてき人員じんいん必須ひっすざい南半球みなみはんきゅうてきふゆてんかた碟要とういた同年どうねんじゅうがつ才能さいのううん出來でき[3][18]せい陣列じんれつてきすうよりどころいたりすくなひとしいた該年そこある2018年初ねんしょざいかい處理しょりかん畢並こう觀測かんそく影像えいぞう[9]

未來みらい天文學てんもんがくはた繼續けいぞく發展はってんのうひさげだか解析かいせきてき技術ぎじゅつしんてき運算うんざん方法ほうほうとう,如將觀測かんそくしきりつつつみますいたり345きち赫,也就以0.87毫米てき波長はちょう觀測かんそく現在げんざいてき230きち赫足夠觀察到くろほらてき吸積りゅう,而345きち赫將のうさらふかたい光子こうし軌道きどう進行しんこう觀測かんそく[1]天文學てんもんがく希望きぼう將來しょうらいのう做出そくはた消失しょうしつ於黑ほらなかてき物質ぶっしつにょうぎょう事件じけん視界しかいてき動態どうたい影像えいぞう[9]かくりょうらん望遠鏡ぼうえんきょうあずかけい於2018ねん加入かにゅうEHT[32][15],且也希望きぼうのう加入かにゅう於非しゅう以及ふとし空中くうちゅうてき站點[18]

ぜんたま毫米特長とくちょう基線きせん陣列じんれつ[编辑]

ぜんたま毫米特長とくちょう基線きせん陣列じんれつ英語えいごThe Global mm-VLBI Array, GMVAこれ類似るいじ事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょうてき電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう觀測かんそくもう,其成いんゆう於夏えびすてき毫米陣列じんれつ望遠鏡ぼうえんきょうさとしてきALMA同時どうじ也為EHT成員せいいん)、美國びくにてきみどりつつみ望遠鏡ぼうえんきょう,以及ほうこくとくこく西にしはんきば芬蘭みずてんとう世界せかいかくしょてき電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう[32]兩個りゃんこ陣營じんえいてき差別さべつざい於GMVA觀測かんそく波長はちょうため3毫米,而EHTざい1.3毫米。兩者りょうしゃしょう合作がっさく觀測かんそく人馬じんばA*あずかM87てきくろほら[31]

成果せいか[编辑]

以下いかれつ2006ねんいたり2016ねんてき重要じゅうよう觀測かんそく成果せいか[12][16]

  • わか人馬じんばA*M87ぼつゆう事件じけん視界しかいのりにょうぎょう周圍しゅういてき吸積りゅうはた加熱かねつ其表めん使つかい表面ひょうめん輻射ふくしゃてきひかりざいきんべにがい光波こうはだんさんせいほう值。しか而,EHT並無ならびな觀測かんそくいた現象げんしょう,這表示ひょうじ它們おう該擁ゆう事件じけん視界しかい,而擁ゆう事件じけん視界しかいそくためくろほらてき定義ていぎ[10]
  • 觀測かんそくすうよりどころ嚴格げんかくげんせいりょう人馬じんばA*M87てき模型もけい類別るいべつしたがえ兩者りょうしゃ模型もけいらい,它們てき旋轉せんてんこうりょう相對そうたい觀測かんそく方向ほうこう顯著けんちょ傾斜けいしゃ吸積ばんてきあたりえん盤面ばんめんはなれ地球ちきゅうさらちか
  • 廣義こうぎ相對そうたいろんあずかはか強大きょうだいてき重力じゅうりょくはたしるべ致黑ほら附近ふきんてき物體ぶったいしたがえどおしょ實際じっさいかえだいざい考慮こうりょぼしさいかいしつ造成ぞうせいてきこれ天文學てんもんがく觀測かんそくいたてき毫米輻射ふくしゃ影像えいぞう大小だいしょう理論りろん值還ようしょう30%。たい觀測かんそく值的其中一個解釋為毫米波輻射源自吸積盤,其旋轉せんてん造成ぞうせいてきぼく勒效おう使輻射ふくしゃざい吸積ばん旋近あずか旋離てき兩端りょうたんてい對稱たいしょうてきぶん[33][34][35]
  • 天文學てんもんがく觀測かんそく到來とうらい人馬じんばA*發出はっしゅつ輻射ふくしゃてきあきら度會わたらいずい時間じかん變化へんかただし發射はっしゃ區域くいきてき大小だいしょうなみぼつゆうずい變動へんどう。雖然さんせい這種改變かいへんてきせいなお清楚せいそただしEHTてきすうよりどころ顯示けんじ這種改變かいへん出現しゅつげんざい非常ひじょうもたれきんくろほらてき吸積りゅうじょう
  • M87中央ちゅうおうてき輻射ふくしゃ顯示けんじくろほらただしざい快速かいそく旋轉せんてん同時どうじ天文學てんもんがく觀測かんそくいた其巨だいてき噴流ふんりゅうてきらいげん推論すいろん該高そく噴流ふんりゅうため磁場じばところ造成ぞうせい[11][36]

計畫けいかく參與さんよしゃ[编辑]

陣列じんれつ成員せいいん[编辑]

陣列じんれつ成員せいいんひょうれつ如下[37]

EHT(あいみどりせんあずかGMVA(せん望遠鏡ぼうえんきょう陣列じんれつ分布ぶんぷ。其中ALMAIRAM同時どうじぞく兩個りゃんこ陣營じんえい

合作がっさく單位たんい[编辑]

EHT於2012ねん辦了だいいち會議かいぎ,於2014ねん、2016ねん也舉ぎょうりょうだいさんてき會議かいぎ,邀請すけEHT計畫けいかくてき組織そしき參與さんよ參與さんよ人員じんいんかいざい會議かいぎちゅう回顧かいこEHTてき目標もくひょう理論りろんてきあらためすすむかずよりどころ分析ぶんせき技術ぎじゅつ發展はってん觀測かんそく策略さくりゃく,以及計畫けいかく組織そしきとう[21][38][39]

かんかたもう站列てき合作がっさく單位たんい[40]

備註[编辑]

  1. ^ 傳統でんとうてきVLBIしきりつため86きち赫、波長はちょう3.5毫米[1]
  2. ^ 一種將信號在時域(ある空域くういきしきいきあいだ轉換てんかんてきせんせい積分せきぶん變換へんかん
  3. ^ あるしょう陰影いんえい」(英語えいごShadow
  4. ^ しきりつ光速こうそく / 波長はちょう

相關そうかん條目じょうもく[编辑]

資料しりょうらいげん[编辑]

じょ另行註明がい以下いか文獻ぶんけんみなため英文えいぶん

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Moving towards higher observing frequencies [こうさらだかてき觀測かんそくしきりつ邁進まいしん]. Event Horizon Telescope. [2016-10-26]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-08-13). 
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 Mearian, Lucas. Massive telescope array aims for black hole, gets gusher of data [大型おおがた望遠鏡ぼうえんきょう陣列じんれつくさりていくろほら收集しゅうしゅう大量たいりょうすうよりどころ]. Computer World. 2015-08-18 [2015-08-21]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-03). 
  3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 Seth Fletcher. Clear Skies, with a Chance of Black Holes. Scientific American. 2017-04-11 [2017-06-13]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-19). 
  4. ^ 4.0 4.1 Daniel Clery. Worldwide Telescope Aims to Look Into Milky Way Galaxy’s Black Heart. Science. 2012-01-27 [2017-03-23]. (原始げんし内容ないようそん于2017-03-23). 
  5. ^ 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 Avery E. Broderick; Abraham Loeb. 沃龍やく. くろほら剪影. 科學かがくじん (遠流おんる). 2010-01, (95) [2017-05-31]. ISSN 1682-2811. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  6. ^ ほん世紀せいき重大じゅうだい發現はつげんぜんたましゅちょうくろほらあきら曝光 證人しょうにんるい重要じゅうよういちこく. さんたて新聞しんぶんもう. 2019-04-10 [2019-04-13]. (原始げんし内容ないようそん于2021-08-03) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 页面そん档备份そん互联网档あん
  7. ^ Dennis Overbye. Black Hole Picture Revealed for the First Time. 纽约时报. 2019-04-10 [2019-04-10]. (原始げんし内容ないようそん于2019-04-10). 页面そん档备份そん互联网档あん
  8. ^ 銀河系ぎんがけい中心ちゅうしん重大じゅうだいしん發現はつげん 中研ちゅうけんいんあずかぜんたまれんせん直播じきまき這裡. 中央ちゅうおうしゃ CNA. [2023-04-10]. (原始げんし内容ないようそん于2022-05-20) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  9. ^ 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 Jonathan Amos. Event Horizon Telescope ready to image black hole. BBC. 2017-02-16 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-03). 
  10. ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 Sheperd Doeleman; Eric Agol; Don Backer; et al. Imaging an Event Horizon: submm-VLBI of a Super Massive Black Hole. 2009-06-21. arXiv:0906.3899v1可免费查阅 [astro-ph.CO]. 
  11. ^ 11.0 11.1 天文學てんもんがくくび探測たんそくいたきょ大黑だいこくほら噴流ふんりゅうみなもとあたま (PDF). 中央ちゅうおう研究けんきゅういん天文てんもん天文てんもん物理ぶつり研究所けんきゅうじょ. 2012-10-12 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2017-05-31) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  12. ^ 12.0 12.1 12.2 Event Horizon Telescope - Science [事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう - 科學かがく]. Event Horizon Telescope. 2015-07-24 [2017-01-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-01-16). 
  13. ^ 13.0 13.1 NSF. Planet-sized 'virtual telescope' expands to the South Pole to observe black holes in detail. NSF Press Release. 2015-04-21 [2017-03-20]. (原始げんし内容ないようそん于2016-07-31). 
  14. ^ 14.0 14.1 14.2 Dimitrios Psaltis; Sheperd S. Doeleman. 沃龍やく. くろほらだいこうけん. 科學かがくじん (遠流おんる). 2015-10, (164). ISSN 1682-2811 ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  15. ^ 15.0 15.1 15.2 やすし雯. 臺灣たいわん主導しゅどうかくりょうらん望遠鏡ぼうえんきょう計畫けいかく もち今年ことしけいどう觀測かんそくくろほら. 國家こっか地理ちり雜誌ざっしちゅうぶんもう. 2017-01-25 [2017-06-01]. (原始げんし内容ないようそん于2017-02-15) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  16. ^ 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 Vincent L. Fish; Kazunori Akiyama; Katherine L. Bouman; et al. Observing—and Imaging—Active Galactic Nuclei with the Event Horizon Telescope. Galaxies. 2016-07-11 [2017-06-11]. arXiv:1607.03034v1可免费查阅. (原始げんし内容ないようそん于2020-11-23). 
  17. ^ 17.0 17.1 電波でんぱ望遠鏡ぼうえんきょう如何いかれん手工しゅこう. 中研ちゅうけんいんてん聞網. [2017-06-11]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-11) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  18. ^ 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 Ron Cowen. 天文學てんもんがく可能かのうおわり於得いただいいちちょうくろほら影像えいぞう. よしえびすれい翻譯ほんやく. 國家こっか地理ちり雜誌ざっしちゅうぶんもう. 2017-05-17 [2017-06-01]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-01) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  19. ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 Daniel Clery. This global telescope may finally see the event horizon of our galaxy's giant black hole. Science. 2017-03-02 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-03-12). 
  20. ^ Brian Vastag. To spy a black hole, astronomers will build a virtual globe-spanning telescope. The Washington Post. 2012-01-23 [2017-03-20]. (原始げんし内容ないようそん于2017-03-20). 
  21. ^ 21.0 21.1 Bringing Black Holes into Focus: The Event Horizon Telescope. EHT. [2017-06-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-06-16). 
  22. ^ NSF. Statement from NSF director on Event Horizon Telescope. National Science Foundation. 2017-04-05 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31). 
  23. ^ Event Horizon Telescope [事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう]. MIT Haystack observatory. [2016-10-26]. (原始げんし内容ないようそん于2016-09-01). 
  24. ^ Dennis OverbyeえいDennis Overbye. Black Hole Hunters [くろほら獵人りょうじん]. New York Times. 2015-06-08 [2017-06-13]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-01-01). 
  25. ^ EHT WIKI. PI. [2017-06-14]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-14). 
  26. ^ ALMA Upgrade to Supercharge Event Horizon Telescope, Astronomy’s "Killer App". NRAO Press Release. 2014-06-04 [2017-03-20]. (原始げんし内容ないようそん于2017-02-07). 
  27. ^ ALMA Gains New Capability in First Successful VLBI Observation. NRAO. 2015-03-05 [2017-06-11]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-11). 
  28. ^ ALMA and the Event Horizon Telescope: Tip Sheet. National Radio Astronomy Observatory. 2017-03-30 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-23). 
  29. ^ Webb, Jonathan. Event horizon snapshot due in 2017 [あずかけい於2017ねん事件じけん視界しかいてき影像えいぞう]. BBC News. 2016-01-08 [2016-03-24]. (原始げんし内容ないようそん档于2016-09-01). 
  30. ^ Detection of event-horizon-scale structure in Sgr A*. Event Horizon Telescope. [2017-01-16]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-01-16). 
  31. ^ 31.0 31.1 31.2 Lauren Huang(珞文). 什麼いんもぜんたま毫米特長とくちょう基線きせん陣列じんれつかず事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう」?. 中研ちゅうけんいんてん聞網. 2017-04-05 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  32. ^ 32.0 32.1 32.2 32.3 32.4 Lauren Huang(珞文). ぜんたまだい陣列じんれつ , 希望きぼうはくいた銀河系ぎんがけい中心ちゅうしんくろほらだいいちちょう影像えいぞう. 中研ちゅうけんいんてん聞網. 2017-04-05 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  33. ^ Shep Doeleman; Chris Beaudoin; Michael Titus; et al. The Event Horizon Telescope: New Results and Future Plans (PDF). EHT Collaboration. 2011-11-22 [2017-06-14]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2017-06-14). 
  34. ^ Arne Grenzebach. The Shadow of Black Holes: An Analytic Description. Springer. 2016 [2017-06-14]. ISBN 9783319300665. (原始げんし内容ないようそん于2020-12-13). 
  35. ^ Sheperd S. Doeleman; Jonathan Weintroub; Alan E. E. Rogers; et al. Event-horizon-scale structure in the supermassive black hole candidate at the Galactic Centre (PDF). Nature (Macmillan Publishers). 2008, (455) [2017-06-14]. doi:10.1038/nature07245. 
  36. ^ 珞文; うらないひろしあつし. 本所ほんじょかくりょうらん望遠鏡ぼうえんきょうだんたい淺田あさだ圭一けいいちじょ研究けんきゅういん、Geoffrey Bowerふか天文學てんもんがく曾樸いん井上いのうえまこととく研究けんきゅういん參與さんよ事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう計畫けいかく觀測かんそくいた銀河系ぎんがけい中心ちゅうしんくろほら磁場じば結構けっこう. 中研ちゅうけんいんてん聞網. 2015-12-04 [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31) ちゅうぶん臺灣たいわん)). 
  37. ^ Array/Telescopes - EHT. EHT. 2017-03-17 [2017-06-11]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-06-10). 
  38. ^ EHT 2014. PI. [2017-06-14]. (原始げんし内容ないようそん于2017-06-14). 
  39. ^ EHT Collaboration Meeting 2016. CfA. [2017-05-31]. (原始げんし内容ないようそん于2017-05-31). 
  40. ^ Event Horizon Telescope - Collaborators [事件じけん視界しかい望遠鏡ぼうえんきょう - 貢獻こうけんしゃ]. Event Horizon Telescope. 2017-03-17 [2017-06-10]. (原始げんし内容ないようそん档于2017-06-10). 

延伸えんしん閱讀[编辑]

ひろし文章ぶんしょう
學術がくじゅつ文獻ぶんけん

外部がいぶ連結れんけつ[编辑]