上面是银心附近恒星的运动路径,图片来源:Keck/UCLA Galactic Center Group
比如,广义相对论曾预言黑洞应该有一个圆形的暗影。如果它和预料的不同,则可能引发又一轮的理论变革。不过今年4月份公布的世界第一张黑洞照片,M87星系中心超大质量黑洞(M87*)的图像,实际上已经从强引力场中再次验证了广义相对论。所以至今为止,广义相对论还没出错。
上世纪90年代,荷兰拉德堡德大学射电天文学家HeinoFalcke等人首次基于广义相对论下的光线追踪程序,模拟出了银心黑洞看起来的样子。
根据模拟结果,如果黑洞后面有一个类似于吸积盘的平面光源(planar-emitting source),平面光源发出的光会受到黑洞强引力场的影响,在天空背景上形成一个名为黑洞“视边界”(apparent boundary)的圆环。
在视边界圆环以内且在视界面以外的光子,虽然能逃离黑洞,但受到黑洞引力作用,亮度会很暗。而在视边界圆环以外的光子,由于能绕着黑洞运动多圈,就能积累更多亮度。这样在视觉上,我们就会看到一个圆形的阴影,外面包围着一个明亮的光环。故此得名黑洞的“暗影”(black hole shadow)。
图片版权:D. Psaltis and A. Broderick
由于旋转效应,黑洞左侧会显得更亮。这个视边界半径与事件视界半径的关系大概是1:2.6。自旋速度的不同会使这个比值有所变化,但不大,它主要还是与黑洞质量有关。
以银心黑洞质量为430多万倍太阳质量来说,对应的史瓦西R是1300多万公里,视边界R约3300多万公里,综合它到地球的距离26000光年,“视边界”看起来的角尺寸约为0.00005角秒=50微角秒,相当于从地球上看月球上一个橘子大小的东西。
要把这么小的东西拍清楚,可真不容易。于是,科学家想出联合位于世界6个地点的8个台站,打造出了地球直径那么大口径的事件视界望远镜(Event Horizon Telescope,EHT)。