stringtranslate.com

Telescopio del horizonte de eventos

El Event Horizon Telescope ( EHT ) es un gran conjunto de telescopios que consta de una red global de radiotelescopios . El proyecto EHT combina datos de varias estaciones de interferometría de línea de base muy larga (VLBI) alrededor de la Tierra, que forman una matriz combinada con una resolución angular suficiente para observar objetos del tamaño del horizonte de sucesos de un agujero negro supermasivo . Los objetivos de observación del proyecto incluyen los dos agujeros negros con el mayor diámetro angular observado desde la Tierra: el agujero negro en el centro de la galaxia elíptica supergigante Messier 87 (M87*, pronunciado "M87-Star"), y Sagitario A* (Sgr A*, pronunciado "Sagitario A-Estrella") en el centro de la Vía Láctea . [1] [2]

El proyecto Event Horizon Telescope es una colaboración internacional que se lanzó en 2009 [1] después de un largo período de desarrollos teóricos y técnicos. Desde el punto de vista teórico, el trabajo sobre la órbita de los fotones [3] y las primeras simulaciones de cómo sería un agujero negro [4] avanzaron hacia predicciones de imágenes VLBI para el agujero negro del Centro Galáctico, Sgr A*. [5] [6] Los avances técnicos en la observación de radio avanzaron desde la primera detección de Sgr A*, [7] hasta VLBI en longitudes de onda progresivamente más cortas, lo que finalmente condujo a la detección de la estructura de escala del horizonte tanto en Sgr A* como en M87. [8] [9] La colaboración ahora comprende más de 300 [10] miembros y 60 instituciones, que trabajan en más de 20 países y regiones. [11]

La primera imagen de un agujero negro, en el centro de la galaxia Messier 87, fue publicada por la Colaboración EHT el 10 de abril de 2019, en una serie de seis publicaciones científicas. [12] El conjunto hizo esta observación a una longitud de onda de 1,3 mm y con una resolución teórica limitada por difracción de 25 microsegundos de arco . En marzo de 2021, la Colaboración presentó, por primera vez, una imagen polarizada del agujero negro que puede ayudar a revelar mejor las fuerzas que dan lugar a los quásares . [13] Los planes futuros implican mejorar la resolución del conjunto agregando nuevos telescopios y tomando observaciones de longitudes de onda más cortas. [2] [14] El 12 de mayo de 2022, los astrónomos revelaron la primera imagen del agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea , Sagitario A* . [15]

Conjunto de telescopios

Un diagrama esquemático del mecanismo VLBI de EHT. Cada antena, distribuida a lo largo de enormes distancias, tiene un reloj atómico extremadamente preciso . Las señales analógicas recogidas por la antena se convierten en señales digitales y se almacenan en discos duros junto con las señales horarias proporcionadas por el reloj atómico. Luego, los discos duros se envían a una ubicación central para sincronizarlos. Una imagen de observación astronómica se obtiene procesando los datos recopilados de múltiples ubicaciones.
Observaciones del EHT durante su campaña de múltiples longitudes de onda M87 de 2017 descompuestas por instrumento desde la frecuencia más baja (EHT/ALMA/SMA) hasta la más alta (VERITAS). (Fermi-LAT en modo de encuesta continua) (fechas también en días julianos modificados )
Imagen de rayos X suaves de Sagitario A* (centro) y dos ecos de luz de una explosión reciente (en un círculo)

El EHT está compuesto por muchos radioobservatorios o instalaciones de radiotelescopios de todo el mundo, que trabajan juntos para producir un telescopio de alta sensibilidad y alta resolución angular. Mediante la técnica de interferometría de línea de base muy larga (VLBI), muchas antenas de radio independientes separadas por cientos o miles de kilómetros pueden actuar como un conjunto en fase , un telescopio virtual que puede apuntarse electrónicamente, con una apertura efectiva que es el diámetro de todo el planeta, mejorando sustancialmente su resolución angular. [16] El esfuerzo incluye el desarrollo y la implementación de receptores submilimétricos de doble polarización , estándares de frecuencia altamente estables para permitir una interferometría de línea de base muy larga a 230–450 GHz, backends y grabadores VLBI de mayor ancho de banda, así como la puesta en servicio de nuevos sitios VLBI submilimétricos. . [17]

Cada año desde su primera captura de datos en 2006, el conjunto EHT se ha movido para agregar más observatorios a su red global de radiotelescopios. Se esperaba que la primera imagen del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, Sagitario A*, se produjera a partir de datos tomados en abril de 2017, [18] [19] pero debido a que no hay vuelos dentro o fuera del Polo Sur durante el invierno austral ( De abril a octubre), el conjunto completo de datos no pudo procesarse hasta diciembre de 2017, cuando llegó el envío de datos del Telescopio del Polo Sur . [20]

Los datos recopilados en los discos duros se transportan en aviones comerciales de carga [21] (la llamada Sneakernet ) desde los distintos telescopios hasta el Observatorio Haystack del MIT y el Instituto Max Planck de Radioastronomía , donde los datos se correlacionan y analizan en un Computadora grid hecha de alrededor de 800 CPU , todas conectadas a través de una red de 40 Gbit/s . [22]

Debido a la pandemia de COVID-19 , los patrones climáticos y la mecánica celeste, la campaña de observación de 2020 se pospuso hasta marzo de 2021. [23]

Imágenes publicadas

Más desordenado 87*

Una serie de imágenes que representan la ampliación conseguida (como si intentaramos ver una pelota de tenis en la luna). Comienza en la esquina superior izquierda y se mueve en sentido antihorario para terminar finalmente en la esquina superior derecha.
Imagen de M87* generada a partir de datos recopilados por el Event Horizon Telescope [24] [25]
Una vista del agujero negro M87* en luz polarizada

La Colaboración del Telescopio Horizonte de Eventos anunció sus primeros resultados en seis conferencias de prensa simultáneas en todo el mundo el 10 de abril de 2019. [24] [25] [26] El anuncio presentó la primera imagen directa de un agujero negro, que mostraba el agujero negro supermasivo en el centro de Messier 87 , designado M87*. [2] [27] [28] Los resultados científicos se presentaron en una serie de seis artículos publicados en The Astrophysical Journal Letters . [29] Se observó un agujero negro que giraba en el sentido de las agujas del reloj en la región 6σ. [30]

La imagen proporcionó una prueba para la teoría general de la relatividad de Albert Einstein en condiciones extremas. [16] [19] Los estudios han probado previamente la relatividad general observando los movimientos de las estrellas y las nubes de gas cerca del borde de un agujero negro. Sin embargo, una imagen de un agujero negro acerca aún más las observaciones al horizonte de sucesos. [31] La relatividad predice una región oscura similar a una sombra, causada por la curvatura gravitacional y la captura de luz, [5] [6] que coincide con la imagen observada. El artículo publicado afirma: "En general, la imagen observada es consistente con las expectativas de la sombra de un agujero negro de Kerr giratorio tal como lo predice la relatividad general". [32] Paul TP Ho, miembro de la junta directiva del EHT, dijo: "Una vez que estuvimos seguros de haber fotografiado la sombra, pudimos comparar nuestras observaciones con extensos modelos informáticos que incluyen la física del espacio deformado, la materia sobrecalentada y los fuertes campos magnéticos. Muchos "Las características de la imagen observada coinciden sorprendentemente bien con nuestra comprensión teórica". [29]

La imagen también proporcionó nuevas medidas de la masa y el diámetro de M87*. EHT midió que la masa del agujero negro era6,5 ± 0,7 mil millones de masas solares y midió el diámetro de su horizonte de eventos en aproximadamente 40 mil millones de kilómetros (270 AU; 0,0013 pc; 0,0042 ly), aproximadamente 2,5 veces más pequeño que la sombra que proyecta, vista en el centro de la imagen. [29] [31] Observaciones anteriores de M87 mostraron que el chorro a gran escala está inclinado en un ángulo de 17° con respecto a la línea de visión del observador y orientado en el plano del cielo en un ángulo de posición de −72°. [2] [33] A partir del brillo mejorado de la parte sur del anillo debido a la emisión relativista de la emisión del chorro de la pared del embudo que se acerca, el EHT concluyó que el agujero negro, que ancla el chorro, gira en el sentido de las agujas del reloj, visto desde la Tierra. [2] [14] Las simulaciones EHT permiten la rotación del disco interno tanto progradante como retrógrada con respecto al agujero negro, al tiempo que excluyen el giro cero del agujero negro utilizando una potencia de chorro mínima conservadora de 10 42 erg/s a través del proceso de Blandford-Znajek . [2] [34]

Producir una imagen a partir de datos de una serie de radiotelescopios requiere mucho trabajo matemático. Cuatro equipos independientes crearon imágenes para evaluar la confiabilidad de los resultados. [35] Estos métodos incluían tanto un algoritmo establecido en radioastronomía para la reconstrucción de imágenes conocido como CLEAN , inventado por Jan Högbom , [36] como métodos de procesamiento de imágenes autocalibrados [37] para astronomía, como el algoritmo CHIRP creado por Katherine . Bouman y otros. [35] [38] Los algoritmos que finalmente se utilizaron fueron un algoritmo de máxima verosimilitud regularizado (RML) [39] y el algoritmo CLEAN . [35]

En marzo de 2020, los astrónomos propusieron una forma mejorada de ver más anillos en la primera imagen de un agujero negro. [40] [41] En marzo de 2021, se reveló una nueva fotografía que muestra cómo se ve el agujero negro M87 en luz polarizada. Esta es la primera vez que los astrónomos han podido medir la polarización tan cerca del borde de un agujero negro. Las líneas de la foto marcan la orientación de la polarización, que está relacionada con el campo magnético alrededor de la sombra del agujero negro. [42]

En agosto de 2022, un equipo dirigido por el investigador Avery Broderick de la Universidad de Waterloo lanzó una versión "remasterizada" de la imagen original generada a partir de los datos recopilados por el EHT. Esta imagen "resuelve una firma fundamental de la gravedad alrededor de un agujero negro", mostrando un anillo de fotones alrededor de M87* [43] [44] . La afirmación ha sido cuestionada posteriormente. [45]

En 2023, EHT publicó imágenes nuevas y más nítidas del agujero negro M87, reconstruidas a partir de los mismos datos de 2017 pero creadas con el algoritmo PRIMO. [46]

3C 279

Imagen EHT del blazar arquetípico 3C 279 que muestra un chorro relativista hasta el núcleo AGN que rodea el agujero negro supermasivo.

En abril de 2020, el EHT publicó las primeras imágenes con una resolución de 20 microarcosegundos del blazar arquetípico 3C 279 que observó en abril de 2017. [47] Estas imágenes, generadas a partir de observaciones durante 4 noches en abril de 2017, revelan componentes brillantes de un chorro cuya proyección sobre el plano del observador exhibe movimientos superlumínicos aparentes con velocidades de hasta 20 c. [48] ​​Este aparente movimiento superluminal de emisores relativistas, como un chorro que se aproxima, se explica porque las emisiones que se originan más cerca del observador (aguas abajo a lo largo del chorro) alcanzan las emisiones que se originan más lejos del observador (en la base del chorro) a medida que el chorro se propaga cerca. a la velocidad de la luz en pequeños ángulos con respecto a la línea de visión.

Centauro A

Imagen de Centaurus A mostrando su chorro de agujero negro a diferentes escalas

En julio de 2021, se publicaron imágenes de alta resolución del chorro producido por el agujero negro supermasivo ubicado en el centro de Centaurus A. Con una masa alrededor5,5 × 10 7  M ☉ , el agujero negro no es lo suficientemente grande como para que se observe su esfera de fotones , como en las imágenes EHT de Messier M87*, pero su chorro se extiende incluso más allá de su galaxia anfitriona mientras permanece como un haz altamente colimado que es un punto de estudio. También se observó un brillo de los bordes del chorro, lo que excluiría modelos de aceleración de partículas que no son capaces de reproducir este efecto. La imagen era 16 veces más nítida que observaciones anteriores y utilizaba una longitud de onda de 1,3 mm. [49] [50] [51]

Sagitario A*

Sagitario A* , agujero negro en el centro de la Vía Láctea

El 12 de mayo de 2022, la Colaboración EHT reveló una imagen de Sagitario A* , el agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea . El agujero negro está a 27.000 años luz de la Tierra; es miles de veces más pequeño que M87*. Sera Markoff , copresidenta del Consejo Científico del EHT, dijo: "Tenemos dos tipos de galaxias completamente diferentes y dos masas de agujeros negros muy diferentes, pero cerca del borde de estos agujeros negros se ven sorprendentemente similares. Esto nos dice que el General La relatividad gobierna estos objetos de cerca, y cualquier diferencia que veamos más lejos debe deberse a diferencias en el material que rodea los agujeros negros". [52]

J1924-2914

Una vista multifrecuencia del chorro doblado en Blazar J1924-2914. [53] [54]

En agosto de 2022, el EHT junto con el Global Millimeter VLBI Array y el Very Long Baseline Array tomaron imágenes del distante blazar J1924-2914. Operaron a 230 GHz, 86 GHz y 2,3+8,7 GHz, respectivamente, las imágenes de emisión polarizada con mayor resolución angular de un cuásar jamás obtenidas. Las observaciones revelan un chorro helicoidalmente curvado y la polarización de su emisión sugiere una estructura de campo magnético toroidal. El objeto se utiliza como calibrador para Sagitario A* y comparte con él una fuerte variabilidad óptica y polarización. [53] [54]

NRAO 530

NRAO 530 por EHT. La intensidad total se muestra en escala de grises con contornos negros que indican el 10 %, 25 %, 50 % y 75 % de la intensidad máxima de LP. Los contornos de puntos negros indican el 25%, 50% y 75% de la intensidad polarizada máxima.
Esquema de los componentes de intensidad total y LP en la imagen fiducial EHT de NRAO 530; los contornos blancos muestran los niveles de intensidad totales; la escala de colores y los contornos cian representan la intensidad polarizada de la imagen promediada por el método.

En febrero de 2023, el EHT informó sobre las observaciones del cuásar NRAO 530. NRAO 530 (1730-130, J1733-1304) es un radiocuásar de espectro plano (FSRQ) que pertenece a la clase de blazares brillantes de rayos γ y muestra variabilidad significativa en todo el espectro electromagnético. La fuente fue monitoreada por el Radio Observatorio de la Universidad de Michigan en 4,8, 8,4 y 14,5 GHz durante varias décadas hasta 2012. El cuásar sufrió una dramática explosión de radio en 1997, durante la cual su densidad de flujo en 14,5 GHz superó los 10 Jy, mientras que el promedio El valor es ~2 Jy. Desde 2002, NRAO 530 ha sido monitoreado por el Submillimeter Array (SMA; Maunakea, Hawaii) a 1,3 mm y 870 μm. NRAO 530 tiene un corrimiento al rojo de z = 0,902 (Junkkarinen 1984), para el cual 100 μas corresponden a una distancia lineal de 0,803 pc. La fuente contiene un agujero negro supermasivo, cuya masa es actualmente incierta, con estimaciones que van desde3 × 10 8 M☉ a2 × 10 9 M☉. [55]

Se observó con el Event Horizon Telescope del 5 al 7 de abril de 2017, cuando se utilizó NRAO 530 como calibrador para las observaciones EHT de Sagitario A*. Las observaciones se realizaron con el conjunto completo de ocho telescopios EHT 2017 ubicados en seis sitios geográficos. En z = 0,902, este es el objeto más distante fotografiado por el EHT hasta el momento. El equipo reconstruyó las primeras imágenes de la fuente a 230 GHz, con una resolución angular de ~20 μas, tanto en intensidad total como en polarización lineal (LP). No se detectó variabilidad en la fuente, lo que permitió representar todo el conjunto de datos con imágenes estáticas. Las imágenes revelan una característica brillante ubicada en el extremo sur del chorro, que estaba asociada con el núcleo. La característica está polarizada linealmente, con una polarización fraccionada de ~5%–8%, y tiene una subestructura que consta de dos componentes. Su temperatura de brillo observada sugiere que la densidad de energía del chorro está dominada por el campo magnético. El chorro se extiende más de 60 μas a lo largo de un ángulo de posición de ~ −28°. Incluye dos características con direcciones de polarización ortogonales (ángulo de posición del vector eléctrico), paralelas y perpendiculares al eje del chorro, consistentes con una estructura helicoidal del campo magnético en el chorro. La característica más externa tiene un grado particularmente alto de LP, lo que sugiere un campo magnético casi uniforme. [55]

Institutos colaboradores

La Colaboración EHT consta de 13 institutos interesados: [56]

Fondos

La Colaboración EHT recibe financiación de numerosas fuentes, entre ellas: [57]

Además, Western Digital y Xilinx son donantes de la industria. [58]

Referencias

  1. ^ ab Doeleman, Sheperd (21 de junio de 2009). "Imágenes de un horizonte de eventos: submm-VLBI de un agujero negro supermasivo". Astro2010: Estudio decenal de astronomía y astrofísica, Libros blancos científicos . 2010 : 68. arXiv : 0906.3899 . Código Bib : 2009astro2010S..68D.
  2. ^ abcdef The Event Horizon Telescope Collaboration (10 de abril de 2019). "Resultados del primer telescopio M87 Event Horizon. I. La sombra del agujero negro supermasivo". Las cartas del diario astrofísico . 875 (1): L1. arXiv : 1906.11238 . Código Bib : 2019ApJ...875L...1E. doi : 10.3847/2041-8213/ab0ec7 . S2CID  145906806.
  3. ^ Bardeen, James (1973). "Agujeros negros. Editado por C. DeWitt y BS DeWitt". Les Houches École d'Été de Physique Théorique . Código bibliográfico : 1973blho.conf.....D.
  4. ^ Luminet, Jean-Pierre (31 de julio de 1979). "Imagen de un agujero negro esférico con un delgado disco de acreción". Astronomía y Astrofísica . 75 : 228. Código bibliográfico : 1979A y A....75..228L.
  5. ^ ab Falcke, Heino; Meliá, Fulvio; Agol, Eric (1 de enero de 2000). "Ver la sombra del agujero negro en el centro galáctico". Las cartas del diario astrofísico . 528 (1): L13-L16. arXiv : astro-ph/9912263 . Código Bib : 2000ApJ...528L..13F. doi :10.1086/312423. PMID  10587484. S2CID  119433133.
  6. ^ ab Broderick, Avery; Loeb, Abraham (11 de abril de 2006). "Obtención de imágenes de puntos calientes ópticamente delgados cerca del horizonte del agujero negro de Sgr A * en longitudes de onda de radio e infrarrojo cercano". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 367 (3): 905–916. arXiv : astro-ph/0509237 . Código bibliográfico : 2006MNRAS.367..905B. doi :10.1111/j.1365-2966.2006.10152.x. S2CID  16881360.
  7. ^ Balick, Bruce; Brown, RL (1 de diciembre de 1974). "Intensa estructura de subarcosegundo en el centro galáctico". La revista astrofísica . 194 (1): 265–279. Código bibliográfico : 1974ApJ...194..265B. doi : 10.1086/153242 . S2CID  121802758.
  8. ^ Doeleman, Sheperd (4 de septiembre de 2008). "Estructura a escala de horizonte de eventos en el candidato a agujero negro supermasivo en el Centro Galáctico". Naturaleza . 455 (7209): 78–80. arXiv : 0809.2442 . Código Bib :2008Natur.455...78D. doi : 10.1038/naturaleza07245. PMID  18769434. S2CID  4424735.
  9. ^ Doeleman, Sheperd (19 de octubre de 2012). "Estructura de lanzamiento de jet resuelta cerca del agujero negro supermasivo en M87". Ciencia . 338 (6105): 355–358. arXiv : 1210.6132 . Código Bib : 2012 Ciencia... 338.. 355D. doi : 10.1126/ciencia.1224768. PMID  23019611. S2CID  37585603.
  10. ^ "Se anuncian los ganadores del premio Breakthrough 2020 en ciencias biológicas, física fundamental y matemáticas". Premio Revelación . Consultado el 15 de marzo de 2020 .
  11. ^ "Telescopio Horizonte de Sucesos 2022". 12 de marzo de 2022.
  12. ^ Shep Doeleman, en nombre de EHT Collaboration (abril de 2019). "Céntrese en los resultados del primer telescopio del horizonte de eventos". Las cartas del diario astrofísico . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  13. ^ Adiós, Dennis (24 de marzo de 2021). "El retrato más íntimo hasta ahora de un agujero negro: dos años de análisis de la luz polarizada de un agujero negro gigante de una galaxia han permitido a los científicos vislumbrar cómo podrían surgir los quásares". Los New York Times . Consultado el 25 de marzo de 2021 .
  14. ^ ab Susanna Kohler (10 de abril de 2019). "Primeras imágenes de un agujero negro desde el Telescopio del Horizonte de Sucesos". AAS Nova . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  15. ^ Adiós, Dennis (12 de mayo de 2022). "¿Ha salido a la luz el agujero negro de la Vía Láctea? - El Telescopio Horizonte de Sucesos vuelve a alcanzar para vislumbrar lo" invisible. Los New York Times . Consultado el 12 de mayo de 2022 .
  16. ^ ab O'Neill, Ian (2 de julio de 2015). "El telescopio Event Horizon investigará los misterios del espacio-tiempo". Noticias de descubrimiento . Archivado desde el original el 5 de septiembre de 2015 . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  17. ^ "Observatorio MIT Haystack: longitud de onda milimétrica VLBI de banda ancha astronómica". www.haystack.mit.edu .
  18. ^ Webb, Jonathan (8 de enero de 2016). "Instantánea del horizonte de eventos prevista para 2017". Noticias de la BBC . Consultado el 24 de marzo de 2016 .
  19. ^ ab Davide Castelvecchi (23 de marzo de 2017). "Cómo buscar un agujero negro con un telescopio del tamaño de la Tierra". Naturaleza . 543 (7646): 478–480. Código Bib :2017Natur.543..478C. doi : 10.1038/543478a . PMID  28332538.
  20. ^ "Actualización de estado de EHT, 15 de diciembre de 2017". eventhorizontelescope.org . 15 de diciembre de 2017 . Consultado el 9 de febrero de 2018 .
  21. ^ "El envío y la manipulación ocultos detrás de esa imagen del agujero negro". El Atlántico . 13 de abril de 2019 . Consultado el 14 de abril de 2019 .
  22. ^ Mearian, Lucas (18 de agosto de 2015). "Un conjunto masivo de telescopios apunta a un agujero negro y obtiene una gran cantidad de datos". Mundo de la informática . Consultado el 21 de agosto de 2015 .
  23. ^ "Campaña de observación de EHT 2020 cancelada debido al brote de COVID-19". eventhorizontelescope.org . 17 de marzo de 2020 . Consultado el 29 de marzo de 2020 .
  24. ^ ab Adiós, Dennis (10 de abril de 2019). "Imagen de un agujero negro revelada por primera vez: los astrónomos finalmente han capturado una imagen de las entidades más oscuras del cosmos". Los New York Times . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  25. ^ ab Landau, Elizabeth (10 de abril de 2019). "La imagen del agujero negro hace historia". NASA . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  26. ^ "Aviso a los medios: los primeros resultados del Telescopio Horizonte de Sucesos se presentarán el 10 de abril". Blog oficial de Event Horizon . Telescopio del horizonte de eventos. 1 de abril de 2019 . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  27. ^ Lu, Donna (12 de abril de 2019). "¿Cómo se nombra un agujero negro? En realidad, es bastante complicado". Científico nuevo . Londres . Consultado el 12 de abril de 2019 ."Para el caso de M87*, que es la denominación de este agujero negro, se ha propuesto un nombre (muy bonito), pero no ha recibido la aprobación oficial de la IAU", afirma Christensen.
  28. ^ Gardiner, Aidan (12 de abril de 2018). "Cuando un agujero negro finalmente se revela, es útil tener nuestro propio reportero cósmico: los astrónomos anunciaron el miércoles que habían capturado la primera imagen de un agujero negro. Dennis Overbye del Times responde a las preguntas de los lectores". Los New York Times . Consultado el 15 de abril de 2019 .
  29. ^ abc "Los astrónomos capturan la primera imagen de un agujero negro". Observatorio Europeo Austral . 10 de abril de 2019 . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  30. ^ Tamburini, Fabrizio; Thidé, Bo; Della Valle, Massimo (2020). "Medición del giro del agujero negro M87 a partir de su luz retorcida observada". Avisos mensuales de la Royal Astronomical Society: cartas . 492 : L22-L27. arXiv : 1904.07923 . doi :10.1093/mnrasl/slz176.
  31. ^ ab Lisa Grossman, Emily Conover (10 de abril de 2019). "La primera imagen de un agujero negro abre una nueva era de la astrofísica". Noticias de ciencia . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  32. ^ Jake Parks (10 de abril de 2019). "La naturaleza de M87: la mirada de EHT a un agujero negro supermasivo". Astronomía . Consultado el 10 de abril de 2019 .
  33. ^ Caminante, R. Craig; Hardee, Philip E.; Davies, Federico B.; Ly, Chun; Junior, William (2018). "La estructura y dinámica del chorro subparsec en M87 basada en 50 observaciones del VLBA durante 17 años a 43 GHZ". La revista astrofísica . 855 (2): 128. arXiv : 1802.06166 . Código Bib : 2018ApJ...855..128W. doi : 10.3847/1538-4357/aaafcc . S2CID  59322635.
  34. ^ Blandford, RD; Znajek, RL (1977). "Extracción electromagnética de energía de los agujeros negros de Kerr". Avisos mensuales de la Real Sociedad Astronómica . 179 (3): 433. Código bibliográfico : 1977MNRAS.179..433B. doi :10.1093/mnras/179.3.433.
  35. ^ abc Colaboración con el Telescopio Event Horizon (2019). "Resultados del primer telescopio M87 Event Horizon. IV. Imágenes del agujero negro supermasivo central". Cartas de diarios astrofísicos . 87 (1): L4. arXiv : 1906.11241 . Código Bib : 2019ApJ...875L...4E. doi : 10.3847/2041-8213/ab0e85 . S2CID  146068771.
  36. ^ Högbom, enero A. (1974). "Síntesis de apertura con una distribución no regular de las líneas de base del interferómetro". Suplemento de Astronomía y Astrofísica . 15 : 417–426. Código bibliográfico : 1974A y AS...15..417H.
  37. ^ Seitz, Stella; Schneider, Peter; Bartelmann, Matías (1998). "Reconstrucción masiva de cúmulos de máxima verosimilitud regularizada por entropía". Astronomía y Astrofísica . 337 : 325. arXiv : astro-ph/9803038 . Código Bib : 1998A y A...337..325S.
  38. ^ "La creación del algoritmo que hizo posible la primera imagen de un agujero negro fue dirigida por la estudiante de posgrado del MIT Katie Bouman". TechCrunch . 11 de abril de 2019 . Consultado el 15 de abril de 2019 .
  39. ^ Narayan, Ramesh; Nityananda, Rajaram (1986). "Restauración de imágenes de máxima entropía en astronomía". Revista Anual de Astronomía y Astrofísica . 24 : 127-170. Código bibliográfico : 1986ARA&A..24..127N. doi : 10.1146/annurev.aa.24.090186.001015.
  40. ^ Adiós, Dennis (28 de marzo de 2020). "Visiones infinitas se escondían en los anillos de la primera imagen del agujero negro. Los científicos propusieron una técnica que nos permitiría ver más de lo invisible". Los New York Times . Consultado el 29 de marzo de 2020 .
  41. ^ Johnson, Michael D.; et al. (18 de marzo de 2020). "Firmas interferométricas universales del anillo de fotones de un agujero negro". Avances científicos . 6 (12, eaaz1310): eaaz1310. arXiv : 1907.04329 . Código Bib : 2020SciA....6.1310J. doi : 10.1126/sciadv.aaz1310 . PMC 7080443 . PMID  32206723. 
  42. ^ "Una vista del agujero negro supermasivo M87 en luz polarizada". ESO . Consultado el 24 de marzo de 2021 .
  43. ^ "El anillo de fotones: un agujero negro listo para su primer plano". Noticias de Waterloo . 16 de agosto de 2022 . Consultado el 28 de agosto de 2022 .
  44. ^ Robert Lea (17 de agosto de 2022). "El brillante 'anillo de fotones' del agujero negro supermasivo revelado en una nueva imagen". Espacio.com . Consultado el 28 de agosto de 2022 .
  45. ^ "Los físicos cuestionan la afirmación de detectar el 'anillo de fotones' de un agujero negro". Noticias de ciencia . 31 de agosto de 2022 . Consultado el 19 de septiembre de 2022 .
  46. ^ Medeiros, Lía; Saltis, Dimitrios; Lauer, Tod R.; Özel, Feryal (1 de abril de 2023). "La imagen del agujero negro M87 reconstruida con PRIMO". Las cartas del diario astrofísico . 947 (1): L7. arXiv : 2304.06079 . Código Bib : 2023ApJ...947L...7M. doi : 10.3847/2041-8213/acc32d . S2CID  258108405.
  47. ^ Kim, Jae-Young; et al. (5 de abril de 2020). "Imágenes del Telescopio Horizonte de Eventos del blazar arquetípico 3C 279 con una resolución extrema de 20 microarcosegundos". Astronomía y Astrofísica . 640 : A69. Código Bib : 2020A&A...640A..69K. doi : 10.1051/0004-6361/202037493 . hdl : 10261/227201 .
  48. ^ "Algo acecha en el corazón de Quasar 3C 279". Telescopio del Horizonte de Sucesos . Consultado el 20 de abril de 2019 .
  49. ^ Janssen, Michael; Falcke, Heino; Kadler, Matías; Ros, Eduardo; Wielgus, Maciek; Akiyama, Kazunori; Baloković, Mislav; Blackburn, Lindy; Bouman, Katherine L.; Chael, Andrés; Chan, Chi-kwan (19 de julio de 2021). "Observaciones del Event Horizon Telescope sobre el lanzamiento y la colimación del jet en Centaurus A". Astronomía de la Naturaleza . 5 (10): 1017–1028. arXiv : 2111.03356 . Código Bib : 2021NatAs...5.1017J. doi : 10.1038/s41550-021-01417-w . ISSN  2397-3366.
  50. ^ Gabuzda, Denise C. (19 de julio de 2021). "Mirando al corazón de una galaxia activa". Astronomía de la Naturaleza . 5 (10): 982–983. Código Bib : 2021NatAs...5..982G. doi :10.1038/s41550-021-01420-1. ISSN  2397-3366. S2CID  237675257.
  51. ^ "EHT señala el corazón oscuro de la radiogalaxia más cercana". eventhorizontelescope.org . 19 de julio de 2021 . Consultado el 20 de julio de 2021 .
  52. ^ "Los astrónomos revelan la primera imagen del agujero negro en el corazón de nuestra galaxia". www.eso.org .
  53. ^ ab Issaoun, Sara; Wielgus, Maciek; Jorstad, Svetlana; Krichbaum, Thomas P.; Blackburn, Lindy; Janssen, Michael; Chan, Chi-kwan; Pesce, Dominic W.; Gómez, José L.; Akiyama, Kazunori; Mościbrodzka, Monika; Martí-Vidal, Iván; Chael, Andrés; Lico, Rocco; Liu, Jun (1 de agosto de 2022). "Resolviendo el Parsec interior del Blazar J1924-2914 con el Telescopio Horizonte de Sucesos". La revista astrofísica . 934 (2): 145. arXiv : 2208.01662 . Código Bib : 2022ApJ...934..145I. doi : 10.3847/1538-4357/ac7a40 . ISSN  0004-637X. S2CID  251274752.
  54. ^ ab "Resolviendo el núcleo del blazar J1924-2914 con el Telescopio Event Horizon". eventhorizontelescope.org . 6 de agosto de 2022 . Consultado el 14 de agosto de 2022 .
  55. ^ ab Jorstad, Svetlana; et al. (1 de febrero de 2023). "Imagen del Telescopio Horizonte de Sucesos del Quasar NRAO 530". La revista astrofísica . 943 (2): 170. arXiv : 2302.04622 . Código Bib : 2023ApJ...943..170J. doi : 10.3847/1538-4357/acaea8 . S2CID  256661718. El material fue copiado de esta fuente, que está disponible bajo Creative Commons Attribution 4.0.
  56. ^ Event Horizon Telescopoe, Organización, sitio web de EHT, consultado: 30 de enero de 2022.
  57. ^ "Apoyo financiero". eventhorizontelescope.org . Consultado el 27 de septiembre de 2023 .
  58. ^ "Donantes de la industria". eventhorizontelescope.org . Consultado el 27 de septiembre de 2023 .

enlaces externos