探测到暗物质并了吗据分析室女座力波数科学家GO和恒星合翻转引

称为纽曼-彭罗斯标量。科学这至少可以解释我们所知的家翻暗物质的一部分。能够测量引力波产生的转引时空的微妙挤压和拉伸 。这实际上是力波著名的Shazam应用程序告诉我们细节(姓名、如LIGO和处女座迄今为止一直在探测的数据圆形轨道上的黑洞合并 。通过简单的分析求导 ,但这种运算会出现众所周知的和室恒星合并错误 ,科学家翻转引力波数据分析:LIGO和室女座探测到暗物质恒星合并了吗�?女座
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玻色子星合并的再现 。而不是探测对他们的模拟进行积分,
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作为他们新技术的到暗第一次应用 ,同样来自巴伦西亚大学的物质亚历杭德罗·托雷斯教授说:“从数据中提取导数的想法使事情变得非常简单。有一个警告:大多数数值模拟不输出检测器读取的科学量 ,此外,家翻包括人类的转引选择 。这样做并不简单 ,力波研究小组发现 ,首先 ,
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作者建议对探测器数据进行求导 ,因为它们缺乏黑洞最独特的(也是有点问题的)两个方面:它们的不可逆表面被称为事件视界 ,自从2015年首次探测以来 ,”
K.U. Leuven的Tjonnie Li教授补充说:“这个结果也证明了我们新方法的力量。”
事实上,最重要的是,要彻底改变引力波分析自诞生以来的执行方式 。这项研究的共同负责人、
参与了这两项研究的香港中文大学博士生Samson Leong说:“看到GW190521与玻色子-恒星合并相一致是非常令人兴奋的。我们在理解如何将我们的模拟输出转换为我们可以与探测器数据进行比较的东西方面遇到了真正的困难 。需要相当多的人工调整 ,但它们从根本上是不同的,但最准确的方法(有时是唯一的方法)是通过在世界上一些最强大的超级计算机上进行的极其精确的数值模拟 。超新星或大爆炸本身 。甚至确定中子星合并期间金或铂等元素的形成 。研究最极端状态下的引力,
虽然有几种方法来计算引力波模板,先进的LIGO和处女座探测器已经探测到大约100个这样的波  。我们只能处理相当简单的错误 ,在发表于《物理评论D》的另一篇文章中,如黑洞合并 、以及内部的奇点  ,
这使得科学家需要对他们的模拟结果进行两次积分。同时保持他们的模拟不变 。
多亏了这些观测 ,即所谓的玻色子星 。”
虽然该团队知道如何在超级计算机中模拟这些来源,而是它的二阶导数,迄今为止观察到的最神秘的事件之一 ,“虽然这看起来是一个很小的调整,这大大简化了获取可与Virgo处女座数据进行比较的模板的过程 。这些是在宇宙中一些最剧烈的事件中产生的 ,鸣谢:uux.cn/Nicolas Sanchis Gual和Rocio Garcia Souto 。该团队将LIGO和处女座观察到的一些引力波事件与大量玻色子-恒星合并的模拟进行了比较 。经过三次观测 ,确实与此类模拟相符 。我们为通过引力波探索和理解宇宙打开了一个更广阔的窗口。但它有很大的优势。作者  、”我们开始揭开我们宇宙中的黑洞群,我们现在可以对超级计算机可以模拟的任何来源安全地做到这一点。年份)的方式 。”
事实上,
来自巴伦西亚大学的这项研究的共同作者Sanchis-Gual博士说:“玻色子恒星的行为非常像黑洞,但“由于众所周知的问题 ,这并没有强调这些奇异物体在引力波天文学未来的潜在作用。香港中文大学的Isaac Wong博士解释说:“虽然积分听起来很简单  ,该结果是使用明显更小的星表获得的 。这加强了该团队在2020年获得的类似结果,以光速传播 。科学家翻转引力波数据分析:LIGO和室女座探测到暗物质恒星合并了吗�?
科学家翻转引力波数据分析:LIGO和室女座探测到暗物质恒星合并了吗 ?
(神秘的地球uux.cn)据加利西亚高能物理研究所:引力波是时空结构中的波纹 ,)酒吧里播放的音乐。
波的检测和它们的源的确定依赖于检测器数据与由每种类型的源发射的波的理论模型或“模板”的比较 。称为应变 ,
LIGO和处女座探测器是人类有史以来建造的最精确的尺子,”
在最近发表在《物理评论X》杂志上的一项研究中,然而,
Calderón-Bustillo博士解释说 ,
阿威罗大学的卡洛斯·赫尔德罗教授说:“如果存在玻色子星合并 ,由西班牙加利西亚高能物理研究所的Juan Calderón Bustillo博士和Marie Curie Fellow博士以及香港中文大学的Isaac Wong博士领导的一个团队提出,物理定律在这里崩溃。该团队长期以来一直有兴趣研究当前的一些信号可能是由于更奇特和神秘的东西,即GW190521,

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