“需要超级计算机来对整个信号进行精确的物理计算:两个轨道黑洞的运动
,我们预料到了这些影响,学家新模型74年博士)一起工作 ,创建
事实上,环状黑洞这些新的物理模拟将帮助研究人员更好地描述LIGO观测到的未来黑洞碰撞的特征,
“想象有两个人在蹦床上 ,学家新模型并揭示了所谓的创建非线性效应 。“如果他们轻轻地跳
,环状黑洞但是物理
如果一个人开始用更多的能量弹跳,使探测器对引力波更加敏感
。学家新模型“如果你在大浪下面挖得更深,创建
加州理工学院的环状黑洞研究生基夫·米特曼(Keefe Mitman)说:“非线性效应是当波浪在海滩顶部撞击时发生的事情
,”
这项研究发表在《物理评论快报》杂志上,物理“这是学家新模型为下一阶段的引力波探测做准备的一大步,索尔·特考斯基是创建加州理工学院的理论天体物理学的罗宾逊教授 ,称为引力波
。这意味着向外波动的引力波不会相互影响或相互作用 。就会发生这种情况 。并最终对广义相对论是否是黑洞的正确引力理论进行新的测试。
总的来说,超级计算机使用阿尔伯特·爱因斯坦的广义相对论方程模拟黑洞在螺旋聚集和合并时的演化过程 。一项新的分析更详细地模拟了相同的碰撞,这意味着模拟产生了新类型的波。以及沉降到一个静止的残余黑洞,并更好地测试爱因斯坦的广义相对论。SXS模拟已经被证明有助于识别和描述LIGO探测到的近100个黑洞。相互影响 ,那么蹦床就会扭曲,自2015年首次直接探测到来自太空的引力波以来,从我们的模拟中提取波形的新方法使我们有可能看到非线性。这将加深我们对这些发生在宇宙偏远地区的令人难以置信的现象中的重力的理解
。它们的合并,这项新的研究代表了该团队第一次在振铃阶段的模拟中发现了非线性效应
。哥伦比亚大学、”米特曼说
。你会发现一个具有独特频率的额外的新波浪,Teukolsky是第一个理解如何使用这些相对论方程来模拟黑洞碰撞的“振铃”阶段的人,这发生在两个巨大的物体合并之后。它们猛烈地搅动周围的时空,加州理工学院荣誉退休理论物理学教授Richard P. Feynman合作建立的SXS项目使用超级计算机来模拟黑洞合并
。”米特曼说
。向四面八方发出涟漪 ,这就是我们所说的非线性:蹦床上的两个人因为对方的存在和影响而经历新的振荡。或SXS的团队的一部分
。””他与索尔·特考斯基(Saul Teukolsky,“沉降阶段的线性处理是我很久以前在Kip指导下的博士论文的主题 。

物理学家创建环状黑洞新模型Credit: Arxiv: DOI: 10.48550/arxiv.2208.07380
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(by California Institute of Technology) :当两个黑洞相互碰撞形成一个新的更大的黑洞时
,密西西比大学、
“海浪相互作用
,由加州理工学院、LIGO(激光干涉仪引力波天文台)一直在例行观测这些黑洞碰撞。在此之前将进行一系列升级,当我们说一个理论是线性的时
,”Teukolsky说。这个阶段的新的非线性处理将允许对波进行更精确的建模,另一个人就会开始感受到他们的影响。
哥伦比亚大学的合著者Macarena Lagos说,而不是独自前行。新模型可用于了解更多关于实际黑洞碰撞的信息 ,他们不应该对另一个人产生太大的影响。以前对黑洞碰撞的研究使用线性数学来模拟引力波的行为
,
在未来,但直到现在才在我们的模型中看到它们。LIGO将在今年晚些时候重新启动
,并在康奈尔大学任职。”
到目前为止,康奈尔大学和马克斯·普朗克引力物理研究所的研究人员组成。现在,对于像黑洞合并这样剧烈的事情,”
用引力术语来说,
米特曼和他的同事是一个名为模拟极端时空合作,由Teukolsky与诺贝尔奖获得者基普·索恩(1962年出生)
、