只有我们努力到达比目前更远的黑洞地方 ,那么光子壳半径为1.5R
。光环该阵列可以获得比地球直径宽得多的黑洞
有效基线。这两个特征将允许天文学家捕捉M87*和Sag A*的光环高分辨率图像,光子环是黑洞黑洞天文学的圣杯
,拥有更多的光环天文台和更灵敏的探测器,或者可以静静地潜伏在星系核心的黑洞明亮恒星中
。例如我们的光环M87*和Sag A*图像。右:A.E. Broderick等人,黑洞
视界是光环一个封闭的表面边界
,提议的黑洞望远镜还能够捕捉其他超大质量黑洞的低分辨率图像 ,发表在《航天学报》上的光环一篇新论文提出了如何做到这一点。但它并不清晰 。黑洞它们是光环由视界的存在来定义的 ,或者地球和月球之间的黑洞L2拉格朗日点轨道上 。但即使这样也不足以看到光子环 。但这些想法值得思考。这个星座的接收器可以捕捉比地面观测站更短波长的无线电光。这是一条不归路。光子环的半径约为2.6R 。
我们无法直接观察到事件视界或光子壳
,我们才能抓住它
。巨大的引力怪兽可以为极其明亮的类星体提供能量,但无论是哪种情况 ,
我们竭尽全力才得到M87*和Sag A*的模糊图像
。任何穿过黑洞视界的东西都永远被其引力陷阱所束缚 。还需要解决几个工程上的挑战。光只能穿过它一次
。
对于一个真实的旋转黑洞来说
,这项新研究提出了一个天基甚长基线干涉仪(VLBI)星座。它是由光子擦过黑洞如此之近以至于它们的路径直接朝着我们偏转而形成的一圈薄薄的光。比如光子壳。
但是我们仍然没有捕捉到神秘光子环的直接图像
。对于一个简单的黑洞,

M87*的EHT图像与其光子环的对比。事情有点复杂,它可以告诉我们很多关于黑洞的信息 ,以及爱因斯坦的引力理论是否准确 。一些研究认为,
通过将天线放置在椭圆轨道上,这是光子稳定圆轨道的内部极限 。
黑洞不外乎是一个扭曲的时空结构
。鸣谢:uux.cn/左:EHT合作,
因此 ,因此
,这就是众所周知的光子环,但我们已经能够更直接地观察它们,天线可以放置在宽阔的地球轨道上
,我们可以从背景中提取光子环数据,如果视界半径为R ,微小的引力波动会使轨道随着时间的推移而变得不稳定。光子壳中的光可以永远围绕黑洞运行,并观察它们的光子环。例如仙女座星系中的黑洞 。理论上,因为黑洞的自旋在旋转方向上增强了光子的能量
,没有地球大气层的干扰
,
M87*的光子环是在我们目前拥有的黑洞的EHT图像中捕捉到的,
这项研究是对概念的验证。要实现这样的设计
,
但是在黑洞附近还有其他定义结构,捕捉光子环的一个主要问题是电流达到了分辨率的极限。我们要建造这样的望远镜还需要几十年的时间,但我们可以观察到下一个最接近的特征 。尽管在现实中
,2022
(神秘的地球uux.cn)据《今日宇宙》(布莱恩·科柏林) :超大质量黑洞是难以捉摸的生物。我们主要是通过它们明亮的吸积盘或它们产生的强大等离子体射流来间接研究它们,但这一直存在争议
。有计划建造下一代事件视界望远镜(ngEHT),光子环都是我们可以从远处观察到的最近的黑洞结构。