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Deciphering Gravitational Waves, with Janna Levin

2024/12/20
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J
Janna Levin
R
Rainer Weiss
Topics
Janna Levin: 节目开篇介绍Rainer Weiss及其在LIGO项目中的重要贡献,并引出对引力波探测的讨论。她还提及了引力波发现对公众的影响,以及人们对引力波概念的理解程度。 Rainer Weiss: 详细解释了引力波的物理本质,即时空的涟漪,以及其在空间中的传播方式。他从爱因斯坦的相对论出发,解释了引力波的产生机制,并用类比的方式帮助听众理解引力波的概念。他还分享了自己早期研究引力波的经历,以及在资金和技术方面遇到的挑战。 Matt Kirshen: 作为节目主持人,Matt Kirshen主要负责与其他两位嘉宾互动,并提出一些问题,引导讨论方向。他的一些评论也为节目增添了轻松幽默的氛围。 Rainer Weiss: 详细解释了LIGO探测器的设计原理和工作方式,以及探测引力波的巨大挑战。他描述了LIGO探测器需要达到的精度,以及说服人们投资建设如此大型探测器的困难。他还分享了自己在LIGO项目中遇到的各种问题和挑战,以及如何克服这些挑战。他详细解释了LIGO探测器如何将探测到的时空变化转化为声音信号,并强调这不是直接听到的声音。 Rainer Weiss: 解释了如何通过分析引力波信号来确定其来源,例如黑洞碰撞,并指出其他天体事件也可能产生引力波。他还解释了LIGO探测器只探测到黑洞碰撞最后四分之一秒的原因:低频引力波超出探测器的灵敏度范围。 Rainer Weiss: 描述了其在2015年9月14日发现引力波信号时的感受和过程,以及在发现信号后进行的后续工作。 Janna Levin: 介绍了Kip Thorne对引力波研究的贡献,特别是其对引力波源的理论研究,以及其在LIGO项目中的作用。她还讨论了引力波的速度与光速的关系,以及引力子的概念。 Janna Levin: 提出关于在黑洞碰撞之前,它们所发出的引力波的问题,以及LIGO探测器在2000年未能探测到引力波的原因。她还讨论了引力波对时间和时间感知的影响,以及引力波是否会反射光的问题。

Deep Dive

Key Insights

What are gravitational waves and how do they work?

Gravitational waves are distortions in space-time caused by massive objects accelerating, such as black holes colliding. They travel at the speed of light and stretch and compress space perpendicular to their direction of motion. This phenomenon was predicted by Einstein's theory of general relativity, which describes gravity as the curvature of space-time.

Why was the detection of gravitational waves by LIGO so significant?

The detection of gravitational waves by LIGO in 2015 confirmed a major prediction of Einstein's theory of general relativity and opened a new way to observe the universe. It provided direct evidence of black holes and their collisions, offering insights into cosmic events that were previously undetectable.

How does LIGO detect gravitational waves?

LIGO uses laser interferometry to detect gravitational waves. It measures tiny changes in the distance between mirrors placed kilometers apart, caused by the stretching and compressing of space as gravitational waves pass through. These changes are on the order of a thousandth of the width of a proton.

What happens when two black holes collide?

When two black holes collide, they merge into a single, more massive black hole. During the collision, they emit gravitational waves, which carry away energy. For example, in the first detected event, two black holes of about 30 solar masses each merged, resulting in a black hole of 57 solar masses, with the remaining mass converted into gravitational waves.

Can gravitational waves affect humans or Earth?

Gravitational waves from distant events, like black hole collisions, are too weak to affect humans or Earth. However, if such an event occurred very close to Earth, the stretching and compressing of space could be felt, but this is highly unlikely given the vast distances involved.

What is the relationship between gravitational waves and sound waves?

Gravitational waves are not sound waves, but LIGO converts the detected signals into sound for analysis. The frequencies of these waves fall within the range of human hearing, making it possible to 'listen' to the universe. However, gravitational waves are distortions of space-time, not vibrations in air.

How do gravitational waves travel through space?

Gravitational waves travel through space at the speed of light, passing through matter without being significantly absorbed or scattered. They are highly penetrating and can traverse the entire universe, making them a powerful tool for observing cosmic events.

What role did Rainer Weiss play in the development of LIGO?

Rainer Weiss was one of the original architects of LIGO and a key figure in its development. He proposed the basic design of the interferometer used to detect gravitational waves and played a crucial role in advancing the project over several decades, culminating in the first detection in 2015.

What challenges did LIGO face in its early development?

LIGO faced skepticism, funding issues, and technical challenges in its early development. Many doubted the feasibility of detecting gravitational waves, and initial prototypes were small and limited in sensitivity. It took decades of innovation and collaboration to build the large-scale, highly sensitive detectors that eventually succeeded.

What future advancements are expected in gravitational wave detection?

Future advancements include the development of space-based detectors like LISA, which will be sensitive to lower-frequency gravitational waves. This will allow the observation of events like the early stages of black hole mergers and other cosmic phenomena that are currently undetectable.

Chapters
This chapter explains gravitational waves in simple terms, comparing them to a slinky and describing them as traveling distortions of space and time. It also discusses the initial challenges in understanding and detecting these waves.
  • Gravitational waves are traveling distortions of space and time.
  • They are a result of Einstein's theory of relativity.
  • They cause stretching and compression of space.
  • The initial detection was a significant scientific breakthrough.

Shownotes Transcript

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欢迎来到 StarTalk,您在宇宙中的位置,科学和流行文化在这里碰撞。StarTalk 从现在开始。欢迎来到 StarTalk 全明星。我是珍娜·莱文,今天您的全明星主持人。我是一名天体物理学家和作家。与我一起担任联合主持人的是搞笑的马特·基申,他是《概率科学》的主持人。嗨,马特。怎么样?欢迎回来。感谢你让我回来。大概过了 10 分钟。是的。

很高兴来到太空。很高兴见到你。我还想介绍一下我世界上最喜欢的人之一,他加入了我们的演播室,雷·韦斯。谢谢你,乔纳森。长期以来,也被称为莱纳·韦斯。很高兴见到你。雷是麻省理工学院的名誉教授。他也是 LIGO 探测器的最初设计者之一,该探测器去年宣布探测到引力波。是今年。

为什么提示说去年?它发生在去年。它发生在去年。对不起,伙计们。这是现代天体物理学中最具突破性的发现之一,对我个人来说也非常重要。雷是 LIGO 仪器的创始人之一,并且一直在研究该仪器,我对此很了解,因为我和你一起去过现场。你让我表现得很谦虚。你还记得我们在隧道里一起努力吗?是的,在路易斯安那州的酷暑中。太棒了。所以很高兴你在这里。我们将讨论 LIGO。

以及引力波和黑洞。我认为我们想要阐明的是为什么这一发现如此重要。我认为当人们听到这个消息时,整个世界在 2 月 11 日宣布这一消息时都停滞了。有一分钟,它太令人兴奋了。每个人都僵住了。然后我觉得一个小时后,人们只是不确定是怎么回事。

很难理解。我的意思是,我已经掌握了它,因为我显然擅长这些事情,但对于其他人来说,如果你能做一个大概的概述。好吧,我会尝试的,但事实上它获得了如此巨大的公众认可,我也和你一样感到困惑。哦,是的。我的意思是,你做其他事情。你感到惊讶吗?说实话,我不仅仅是惊讶,我简直是目瞪口呆。哦,真的吗?我的意思是,我第一次真正意识到它已经渗透到社会中,是

当我来到纽约,来先锋作品拜访你时。我上了地铁,那里有一个标志,上面写着:“科学家可以找到引力波,但你找不到纽约有老式步入式衣橱的公寓。”我说,这到底是怎么回事?没错。这是一个危险问题。是这样吗?不,也是。哦,我不知道。我不知道。科学现在是否已经探测到纽约有一间带步入式衣橱的公寓?不。

我最近没怎么找。我不住在这里。如果有人能找到它,雷就能找到。所以,雷,你想告诉我们引力波是什么吗?因为这对于人们来说很难理解。他们可以说出这些词,但他们真的不明白是怎么回事。他们当然不明白你为什么把它播放成声音。

好吧,让我们从它们可能是什么开始。我的意思是,它们是什么。它们是爱因斯坦首先思考如何在空间和时间中测量事物的结果。换句话说,他在 1905 年意识到我们拥有的牛顿理论,即我们都学过的理论,是不充分的。你不能让事物移动得如此之快,以至于每个人都立即知道它。必须有一些延迟。

因为即使是信息、思想,事物移动的最快速度也是光速。对。所以如果太阳明天消失了,它应该需要我们八分钟。好吧,那是对的。如果太阳消失了,好吧,是的,在大约八九分钟后,我们才会真正知道。如果你像魔术师一样,这很好。你需要额外的时间吗?是的,因为大卫·科波菲尔让自由女神像消失了,但他真的只有几秒钟的时间来做到这一点。如果你有八分钟的时间。你可以做任何事情。任何事。

你仍然可以成为一名业余魔术师。你会有时间找一些助手来把它从地方移开。你对太阳做了什么,马特?是的,但这八分钟非常重要。对。因为它们告诉你,必须有一些机制让信息传播的速度不是无限快的。对。所以在牛顿的理论中,它必须是瞬时的。这是讨论引力波的第一种方法。具体来说,它们是什么?

爱因斯坦看待重力的方式与牛顿不同,他教会了我们所有人,空间和时间会因重力而扭曲。你会得到曲率。你会得到空间和时间的扭曲。引力波就是空间和时间的传播扭曲,但我们将其测量为空间的扭曲。

非常特别的事情,所以你可以想象它是什么,想象它并不难,那就是它会拉伸空间并压缩空间。这是,请耐心等待,这就是它。假设波向你传播,它会在垂直于其移动方向的方向上做它的“脏活”。所以有些东西正在这样做。当它在一个维度上这样做时……好的,雷正在前后摆动他的手。哦,是的,我必须告诉你,那是对的。前后挥舞我的手。这几乎就像一个弹簧玩具。好吧,一个弹簧玩具,假设一个 X 方向上的弹簧玩具……

但 Y 方向上是反向的弹簧玩具。它正在做相反的事情。-我希望你们都使用右手坐标系。-它在一个维度上拉伸,

在其移动方向上,垂直于其移动方向,它在一个维度上拉伸,在另一个维度上压缩。这种持续的压缩和膨胀以光速向你传播。这就是想象引力波的方式。现在,当你第一次开始思考这个问题时,你还是麻省理工学院的一位年轻教授,你有一个完整的重力研究项目。我知道你向我承认,他们要求你在广义相对论方面教授一门课程。好吧,

好吧,我会再次承认。珍娜指的是一件非常令人尴尬的事情。你看,我来到麻省理工学院之前去过普林斯顿,那是广义相对论和重力的中心,我来了,我开始了一个小组,非常容易被取代。我是一个实验者。我不是像珍娜那样的理论家。珍娜是一位真正的理论家,但我是一个实验者。我用我的手处理事情等等。

发生了什么?你甚至在节目开始之前就已经……他正在疯狂地使用他的手。在节目开始之前,你一直在看着麦克风,好像要把它拆开。就像你无法控制自己一样。不,你不能。是的,你必须这样做。你必须找出你周围的环境。来吧,这是世界的一部分。是的,触诊。

触诊世界。所以,你知道,它是触觉的,它都是某种程度上看到的东西。但无论如何,正如珍娜所说,发生的事情是,我正在领导这个小组,它据说是关于宇宙学等非常复杂的话题,宇宙学是宇宙的历史,还有引力。好的,这是我开始的两件事。然后系主任找到我说:“你知道,我们希望你教授一门关于广义相对论的课程,这是一门关于新型重力的课程。”我不能告诉他我对此一无所知。

我的意思是,我真的对此不太了解。我不懂数学。我的意思是,当我最终开始教学时,学生们可能几乎,我最多比学生们领先半天,如果有的话。对。所以我开始了,当我们继续进行时,他们问我一个非常棘手的问题。这门课程有起有伏,你可以想象得到。他们问我一个难题。他们说:“看,什么是引力波?”我试图回答它。但当时发生的事情是,马里兰大学的物理学家乔·韦伯……

开始谈论他可能已经发现了引力波。

这将,他的运动始于 50 年代到 60 年代。不,这将始于 60 年代。60 年代,60 年代后期。好吧,他确实很早就开始了,在 62 年,他在 1969 年宣布他发现了引力波。这引起了巨大的轰动。他非常有名。好吧,是的。他在撒谎吗?他只是……不,不,不。不要说谎。这不是正确的词。我们现在都对乔非常防御。我不想吹嘘,但我大约也在你们之前一个月发现了引力波。这很好。我很高兴。

你的看起来像什么?就像我把杯子放在桌子上,它有点晃动。水晃动,他知道那是引力波。就像那些侏罗纪公园。就像《纽约客》漫画中的两只鸟。可能看过那部漫画。我没有看到。两只鸟坐在树枝上,这是在再次发现之后。这是 2 月 12 日。我们在 2 月 11 日宣布。所以有人事先得到了信息。但这两只鸟,两只鸟正在看着。其中一只看着另一只,一只说:“嘿,这是一只鸟。”

我听到你说话了吗,还是那是引力波?

就是这样。无论如何,让我回到故事上来。事情是这样的,他们问我这个问题,坦白地说,尽管我对数学有困难,但我对理解韦伯的实验也有困难。这并不是说他在撒谎或类似的事情。这对我来说太复杂了,无法完全理解他在做什么。所以我花了一整晚的时间思考如何才能以最原始、最简单的方式解释引力波的作用以及如何探测它。

这就是你所说的俳句的由来。这是,我认为,一种方法是将一些质量送入太空,将它们送入外太空,在上面放置时钟,两个时钟,一个在一个上面,一个在另一个上面,让光束从一个到另一个,并测量时间。

就是这样。是的。非常直接的测量。它们必须是某种漂浮的。漂浮在那里。如果某些东西漂浮,就像在海洋波浪上漂浮一样。好吧,它们实际上只是在没有任何力的作用下移动。然后突然出现引力波,它改变了光在它们之间传播的时间。就是这样。

一会儿变短,一会儿变长。正是重力……但你开始建造一个。好吧,是的,是的,是的。但这就是基本思想。顺便说一句,这个想法传播到了后来的 LIGO 和其他一切。这是你在书中写的内容吗?这是……是的,是的。所以我……

对雷看着麦克风以及所有这些东西很着迷。我很着迷的是雷说他的一生只有一个愿望,那就是让音乐更容易听到。没错。然后你梦想着,这基本上是一种宇宙录音设备,一种疯狂的、巨大的宇宙录音设备,用于记录来自太空的声音。她是我一生中唯一一个做过这种类比的人,而且她是对的。你知道,我的意思是,我告诉了她这个故事。太棒了。因为我认为你有音乐背景,或者你周围有音乐,我立刻就明白了。

是的。这是绝对正确的。是的,所以……这本书叫什么名字?《黑洞布鲁斯和其他来自外太空的歌曲》。如果我是尼尔·德格拉斯·泰森,我会用一种令人敬畏的、深沉的 DJ 语气说。我认为我确实有他说的录音。我应该播放它。你只需要在那一点播放它。对,没错。直接编辑进去。但是你……这是……

好的,现在我们谈论的是 70 年代初期。是的,没错。好的,所以那是 50 年前。你开始建造第一台机器,但它实际上相当小。据我记得,你为此受到了很多批评,因为没有人认为你会成功。他们认为你在浪费时间。我比那更糟。

这是整个领域历史上一个有趣的故事。是的,我从军队那里得到了一些钱,顺便说一句。它资助了我的研究。有一段时间,军事支持非常好。它在社会中没有任何负担。

发生的事情是,他们支持了这一点,发生的事情是,我得到了大约 50,000 美元来建造一个小型原型。然后,随着越南战争的爆发,每个人都对军队感到非常失望。这笔资金停止了。你的资金没了。资金停止了,因为军队只应该支持与其任务相关的那些事情。引力波并不完全在军队必须担心的那些事情中。对。所以……

我们如何利用引力波来消灭我们的敌人?就像,我们如何?好吧,如果它到了那里,我会稍后告诉你。我们将在第三部分这样做。如果你想继续研究这个问题,我会稍后告诉你。或者只是为了,比如,惹恼某人。就像,我的邻居音乐声音太大。我要向他们发送引力波。全力以赴。我们将拥有重力大师,对吧?这就是我们在这里处理的事情?好吧,我们将回来。我们将回到这个讨论中。但是在此之前,

我认为是时候让我们提出一些宇宙问题了,所以如果你在那里,在以太中,向我们发送你的信息,现在太晚了,当然太晚了,是吗?我不知道,这取决于我们是否可以时间旅行,引力波能否帮助我们时间旅行,你知道,不妨问这个问题,这是一个完美的无意中的时机,但 Instagram 上的杰克正在问,这是否意味着我可以时间旅行,雷

引力波能否帮助我们时间旅行?我不知道它们是如何做到的,但也许你有一个主意。你是一个理论家。我不这么认为。我不这么认为。我想不出它们如何帮助我们时间旅行的方法。但是,你知道,你总是可以前往未来。

我的意思是,总是。但这是一种逃避现实的说法。就像,我们现在就在这里。但我可以前往你的未来。这很奇怪。我可以前往你年长 15 岁的时候,而我只比你大几个月。好的,通过去太空然后回来。是的,我可以,你知道,把你送离地球,或者我可以去黑洞之类的。所以我可以随时前往别人的未来。但前往过去才是难事。这很棘手。是的。

好的。来自俄勒冈州尤金的泰勒。我们做得相当糟糕,回答了他的问题。足够好了。是的。我很确定雷刚才说我给出了一个糟糕的答案。你确实给出了一个糟糕的答案。世界上只有一个人的话我会接受。可能想要一些非常深刻的东西。这很深刻。你只是没有足够注意。是的。

所以,来自俄勒冈州尤金的泰勒问道,引力波对物理环境有任何直接影响吗?例如,如果发生引力波的事件足够靠近地球,它会对人类或地球产生任何可辨别的影响吗?好吧,这是一个我甚至可以回答的问题。

事实上,如果我们从两个黑洞测量这个事件,我必须从那里开始,幸运的是对我们来说,它距离我们 12 亿光年。但如果我们,比如说,距离该事件只有几十年,

我们将测量到一些东西。你会测量到我们在探测器中测量到的东西。你不会在一个维度上拉伸,在另一个维度上压缩。你会感觉到它。现在,我们抵抗拉伸和压缩,但我们的听觉机制被设计成响应共振。你认为我们即使在没有空气的情况下也能听到引力波吗?我不认为那是……那不是因为……我已经说几个月了。好吧,我不认为这是真的。我认为……

好吧,我认为让我们立即解决这个问题,因为我们,不是你,我们通过说这是在倾听宇宙而造成了一些混乱,这是很多人对这件事所说的。这是真的,但这并不一定是一种让我们兴奋的声波,你看。发生的事情是

我们看到了这些拉伸和压缩,这当然也发生在你的耳朵里。压缩和伸展,即使对于那个距离一光年远的地方,对于你的耳朵来说仍然太小了。那么你感觉有多近?哦,是的,我同意这一点。如果你足够近,你会感觉到它。但如果你足够近。你会在你的全身感觉到它,你可能会听到一些东西。但这不是我们在做的。所以声波就像你周围空气的压缩和膨胀。没错。这是……

实际的空间本身正在这样做。是的,但要小心。它是空间,你是对的,空间正在膨胀和压缩。另一方面,我们的仪器,这就是它被转换成声音的地方。这就是我为什么看你的麦克风。我们所做的是,我们有一个设备可以测量这些非常微小的位移。我们使用光和光的时间,但随后我们通过放大它将其转换成声音。

然后它被放入扬声器中,是的,然后它发出声音。这很像电吉他。没错,就像电吉他一样。你有一个很好的类比。很好的类比。另一件事是,另一部分是,我们看到的这些现象是具有我们听觉系统频率的现象。

大自然的频率从钢琴的底部到钢琴的顶部。-这是偶然的吗?-这是因为我们正在观察的东西,好吧,不止于此。它是什么,我们的仪器只在这个频段内敏感。

好的。最重要的是,大自然很慷慨地给了我们一些东西,这些东西在那个频段内摆动、膨胀、收缩和加速。两个黑洞碰撞。它们碰巧在人类听觉频率下振动时空。好的,但它不是通过空间传播的声波。我只是不想那样。它就像一根电吉他弦。它不是通过空间传播的声波。这是一个很好的类比,适合人们。但你必须建造 LIGO 来建造吉他的琴身。那是吉他。记录波的形状。绝对的。

这是一个美丽的类比。优秀。然后我们将全部爆发成空气风格的吉他。给我们另一个宇宙问题。来自佛罗里达州的萨拉·加维詹萨问道,当记录引力波时,有没有办法知道哪些黑洞碰撞产生了它们?还有其他事件可能导致引力波吗?如果是这样,它们会有何不同?哇,这是一个深刻的问题。这个问题有很多不同的部分。

首先让我们说说我们是如何知道我们甚至看到了黑洞的。我认为这是我们在实验中看到黑洞的一种方式。你必须进行分析才能找出这一点。可能是其他系统,中子星,有很多很多东西会振动和摆动,从而产生引力波。但事实是,这是重要的,我们看到的特定摆动,当你将它们求解为试图找出产生这些摆动的运动时,

你最终会得到质量,在我们的例子中,第一个质量太大了。每个质量大约是 30 个太阳质量。我们不知道有什么东西,我们知道普通的恒星会这样做,但它们太大了。因为如果你取一颗可能为 30 个太阳质量的普通恒星会发生什么。-它们有多大令人惊讶。-他们什么?-它们有多大令人惊讶。-是的,但很庞大。-这很令人兴奋。-是的,庞大。我的意思是,人们看到的所有黑洞,或者没有人看到黑洞,但有证据表明大约是 10 个太阳质量或更小。

不,重要的是,一旦你进行了计算,你知道它大约是 30 个太阳质量在摆动,你就会说:“我的上帝,看看它们根据方程式有多近。”你可以说,它们比任何恒星都要近得多。它们会在彼此内部。是的,它们只有几百公里宽。这些东西不比康涅狄格州的大小更大,也许吧。是的。甚至更小,也许吧。这是唯一的东西……

也可以那么近的黑洞?好吧,这就是论点。这就是根本的论点。这就是我们能做的最好的事情。这实际上是论点。所以也许有些东西,当我们靠近时,我们意识到它没有事件视界,不是一个完整的阴影,不是真正空的时空。它可能与我们认为的黑洞不同,但它必须又重又小。♪

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What is a gravitational wave? Janna Levin and comedian Matt Kirshen sit down with physicist Rainer Weiss to discuss LIGO, black holes, and the physics of gravitational waves. (Originally Aired October 4, 2016)NOTE: StarTalk+ Patrons can listen to this entire episode commercial-free here: https://startalkmedia.com/show/deciphering-gravitational-waves-janna-levin-startalk-stars/ Subscribe to SiriusXM Podcasts+ on Apple Podcasts to listen to new episodes ad-free and a whole week early.</context> <raw_text>0 我是茉莉·威尔逊,我在Patreon上支持StarTalk。这是尼尔·德格拉斯·泰森主持的StarTalk节目。当你在上一段谈到由于军事资金被削减而导致资金短缺时。你告诉我下一个大事件是我遇到了基普。我喜欢这句话。下一个事件真的是试图筹集资金。那是下一个事件。试着把它说完。

这就是发生的事情。基普很快就会来。嗯哼。但下一个事件真的是试图筹集一些资金,而这就是我遇到麻烦的地方。嗯哼。你说很难拿到那笔钱,拿到那笔……人们对此持怀疑态度。你的仪器有一米半宽。是的,最初的原型有一米半宽。如果我们只想做演示,它从未打算进行探测。嗯哼。

事实上,在LIGO之前,没有任何东西能够考虑进行探测。难道没有人告诉你,我可以通过向窗外看做得更好吗?如果太阳爆炸了,你检测不到吗?是的。嗯,我的一个研究生,我第一次让一个研究生参与这个项目时,与我的同事相处得很糟糕,因为他们没有对真正的科学结果进行测量。他们拥有精美的技术,但这不一定是你在物理学中获得博士学位的目的。但让我们先别谈这个,因为你问了这个问题。所以发生的事情是……

我试图筹集资金,但我没有成功。发生的事情是国家科学基金会,他们总是这样做,向所有了解此事的人发送提案。他们所做的是把它送到了欧洲。欧洲人对美国提案的道德观念并不完全相同。

我和马克斯·普朗克研究所的一位先生进行了一次非常有趣的谈话。这是在你的拨款被拒绝之后。是的。嗯,是的,那是正确的。是的,它被拒绝了。所以你现在没有钱了。是的,是的。我在1975年左右。我们在72年开始建造这个东西。我正试图完成它。

所以我们接到了马克斯·普朗克研究所一位先生的电话。他说,你知道,我们一直在研究韦伯棒。我们什么也没看到。顺便说一句,他们做得很好,什么也没看到。有时看不到东西比看到东西更好,尤其是在它不存在的情况下。在这种情况下。或者如果你在谈论迈克跳舞。是的。

最好不要看到。不要看到。每个科学家都会告诉你这一点。因为如果你看到一些本不应该存在的东西,你会感到困惑。有很多东西是不应该存在的。所以发生的事情是,非常好。他们所做的是问我,如果他们愿意参与这项工作,他们是否介意。他们认为这是一个好主意。我说,你怎么能介意呢?他们问我是否可以派一个研究生给他们,或者某个一直在从事这项工作的人。他们来了。他们有点领先

他们领先于你的想法。他们远远领先了。他们领先于你的想法。他们有资金。他们有资金,而且他们非常优秀。此外,给他们一些赞扬。他们做得非常出色。这也开始了我的同事……

苏格兰的罗恩·德雷弗,他也正在做不同类型的韦伯棒。然后他对这个感兴趣。这两个小组,我必须说出来,并确保人们听到。他们都出色地完成了改进这个东西、改进这个想法以及让这个东西运转的工作。所以在那之后,我遇到了基普。对。所以最终它变成了你、基普和……

现在快进十年。英国独立党和罗恩·德雷弗成为三位一体,启动了LIGO的开发。它甚至有了名字。它最终在1985年左右有了名字。之前它没有名字。激光干涉引力波天文台。所以LIGO三十年前就开始了。它开始了,好吧,LIGO现在才真正开始。比那早一点,在83年。

因为发生的事情是我们做了一项研究。这是基普得到芯片的过程。它还有一个小的序幕。我无法为原型获得资金。最终,我得到了一些资金。但我通过观察欧洲所做的出色工作决定,我不会急于完成原型。相反,我宁愿做一项研究,以了解建造LIGO真正需要什么。

对,所以你有一个1.5米的机器,你决定它必须有多大?它必须是,好吧,我们开始研究,我做了一整项研究。看起来它必须超过一公里。对。我想做10公里。一千倍。是的,好吧,我想做10公里。你有一些大约像……是的,那是对的。是的,臂展,它不再适合麻省理工学院的校园,甚至不适合马萨诸塞州剑桥市了。对。

我大多数实验都像火柴盒那么大。对。现在,它们甚至更小了,你知道,这些纳米技术的东西。但是你不能用那种波来做引力波。为什么?你做不到,因为运动量更大。引力波引起的运动量与系统的尺寸成正比。

看,引力波中不变的是应变。这有点技术性了。这是附加位移的比率,即引力波的压缩或膨胀,除以物体已经分开距离。这不是数字。这个比率是一个常数。是的,它非常小。所以LIGO现在有这些镜子悬挂在这个L形的四个公里长的角上,两个仪器位于两个不同的海岸,一个在路易斯安那州,另一个在汉福德。镜子移动了多少?

你描述的是一样的。如果我使用指数表示法,你介意吗?我必须这样做。我可以翻译。你可以翻译。嗯,它是10的负18次方米。也就是百万兆分之一。好的。你喜欢吗?很好。百万兆分之一的臂长。所以超过四公里,它非常小。是的。

这就像……不,它是10的负21次方是应变,它是10的负18次方是四公里臂的运动量。对。所以大约是质子宽度的一万分之一。没错。是的。

-是的,完全正确。-你必须说服谁让你建造这个?-很多人,这就是你会看到的事情。当你告诉某人你要测量时,告诉一个工程师,我的意思是,一个成熟的工程师,你要测量10的负21次方的东西,这才是真正应该使用的数字,因为这就是引力场强度。他们看着你就像你有点疯了。你知道,我的意思是,没有什么东西是在10的负21次方被测量的。所以这是你遇到的第一个问题。你遇到的第二个问题是你有一个像我这样的疯子,

试图说服一些重量级人物,你知道你现在可以做到这一点。他们为什么应该相信我?我

这是另一个问题。对此我没有建议。此外,在你的计划的大部分时间里,人们甚至不确定那里是否存在黑洞。珍娜刚刚触及的根本问题,并不是我们真正遇到的根本问题,那就是没有人能告诉我们有多少,来源是什么。所以现在我们有三个,三个否决。这真的很糟糕。三个否决。让我们这么说吧。一个极小的数字。一个有点古怪的人,好吧,在推动它。

你认为那是你吗?是的,恐怕是的。然后没有人可以证明麻省理工学院的社会人士和教员说黑洞不存在。嗯哼。

看,这也是整个背景。是什么让你坚持下去?你试图说服他们花钱去探测他们认为不存在的东西的影响。没错。而且这是一大笔钱,大约1亿美元。雷,你也不知道它们存在。我的意思是,你不知道。那么是什么让你坚持下去?我的意思是,这太疯狂了。好吧,我要给你一个非常愚蠢的答案,那就是真相。好的。一个非常愚蠢的答案。你认为我是一个非常深刻的科学家。那是胡说八道。

但我喜欢这项工作。我喜欢这些人。这就是驱动力。我不想告诉你。这是一项有趣的工作。我认为这对人们理解来说是一件好事。科学家做他们所做的事情是因为他们热爱它,不一定是出于自负。对。

不,最终结果是一个有趣的结果。我们能否得到这样的结果?这是一个值得冒险的赌博。但这并不是驱使我的东西。我必须告诉你这一点。我之所以能理解这一点,是因为当我做关于饮用油漆对失明影响的实验时,它并不是……

这不是荣耀。我不是为了荣耀。实际上,这只是关于工作,而且很有趣。我喜欢它。但你完全期望,最终会有荣耀。是的,我期望可能会有。我内心深处有一点像,是的,它会造成失明。你会成为一种油漆颜色的名字。我将能够写出来。但在当时,你只是去做。你只是喝那种油漆,然后尽可能地写下你的结果。所以现在我们谈到基普,因为,看,基普是一个不同类型的人。

基普是一位理论家,好吧,他一生的大部分时间都在思考引力波的来源可能是什么。事实上,他早在70年代初期就开始写一些非常优雅的东西

关于如果有一种方法可以测量引力波,那么探测什么会很有趣?他开始发明很多非常有趣的想法。所以基普真的推动了科学论证。你知道,他非常冷静。他完全泰然自若,即使其他人说,我们不会探测到黑洞,我们直到2020年才会探测到黑洞,有些人最近在8月份告诉我,对吧?基普说,不,黑洞是第一个。黑洞将是第一个。

所以他真的推动了那个科学论证。嗯,他是有理由的,因为你看,他在该国发展了可能是最负盛名的引力理论部分群体之一。有趣的是,基普和我,我们不知道。好吧,基普告诉我他认为他……

记得,但我记不得。我们都在普林斯顿待过一段时间。我是一个博士后,他是一个研究生,顺便说一句,乔·韦伯也在同一时间在那里。和约翰·惠勒一起。和约翰·惠勒一起,没错。美国相对论学派的美国教父。所以基普是,我认为基普参与其中的原因如此重要,因为他赋予了它某种特性

我的意思是,事实上,他向人们展示了除了每个人都知道的来源之外,你还可以有其他来源。超新星?那是超新星,是的。所以当一颗恒星爆炸时,它会使时空发生摆动,我们现在认为这可能是最难实现的事情。这是一个臭鼬弹。是的。这是一个非常难以实现的来源。所以,在我们讨论实际发现之前,让我们提出一些宇宙问题。好的。所以Patreon赞助者加布里埃尔·蒂伦说,

什么类型的Patreon?Patreon。这是一个允许人们捐款的网站。他们是这个精彩节目的支持者。节目的财务支持者。加布里埃尔问道,理论上,有什么东西阻止引力波以超过光速的速度传播吗?

这与理论上的局部人工时空扭曲或翘曲现象相同,不是吗?非常感谢。我可以试试这个,然后雷,你插一句?所以就像有光波、电磁波,也就是辐射一样,它也有一个粒子补充,那就是一个无质量粒子,并且

它以光速传播。我们认为这与引力波的情况完全类似,引力场中存在波,并且存在一个称为引力子的粒子,在爱因斯坦的理论中它是无质量的。这可能是错的,但在爱因斯坦的理论中,它是无质量的。在这种情况下,像所有无质量的东西一样,它以光速传播。不快也不慢,但这可能是错的。通过观察引力波来测试光速

很难,不是吗?嗯,我们试图尝试一下。你想听听吗?是的。我的意思是,如果我们曾经……我的意思是,有未来,也有现在。我会告诉你未来,因为它更容易理解。

现在我们终于能够探测到东西了,人们将试图寻找的不仅仅是引力波的爆发,而是非常稳定的辐射器,就像一个天线在一个发射器上向太空发射波一样。就像一颗中子星上有一个凸起一样。一颗中子星,没错。它就像一个桨。一颗中子星上有一个凸起,它在旋转,所以它会发出一个很好的连续波。像单音一样。是的,完全正确。在我们的时间尺度上。

然后会发生一件非常有趣的事情。你可以做一件即使我能想象到的非常简单的事情。当我们在太阳系轨道上移动时,你可以观察那个来源,你每次都会增加时间。该来源将位于我们的轨道之外,我们绕着它转,信号到达我们所需的时间长度不同。由于我们知道我们的速度,我们可以得到光速,因为我们增加了到物体的距离。我们知道我们增加了多少。

所以这是一个非常简单的运动学测量。另一方面,我们已经对引力波的速度进行了某种准测量,这很简单。我们看到,正如珍娜所说,我们有两个这样的探测器。一个在路易斯安那州,另一个在华盛顿州。我们首先在路易斯安那州看到了信号。七毫秒后,我们在华盛顿州汉福德看到了它。这已经告诉你它正在以非常接近光速的速度移动。

是的,当它穿过大陆时。当它穿过大陆时。这是一个相当好的方法……非常好。我喜欢这七毫秒只是被记录下来。太棒了。所以Facebook上的内森·克鲁格说,目前是否有任何计划使用引力波进行双缝实验?这是一个有趣的问题。引力太弱了,很难操纵。雷,你怎么看?我会告诉你真正的问题是什么。

有两个问题。其中一个,你不能让我们,你必须制造一个人工来源才能做到这一点。当你开始这样做时,你会发现你根本没有足够的能量。你不能加速足够的质量并使其足够快地移动,以便你甚至可以探测到波。爱因斯坦在他1916年关于引力波的第一篇论文中就说过这一点。他在论文结尾写了一句话,说,看,他指出了所有的计算,他说,

不,这非常不可能。事实上,他甚至没有说不可能。这些波将产生任何我们可以测量的物理后果是不可能的。正因为如此,他试图观察像恒星这样的东西,他知道的东西,或者火车头相互撞击。我编造了这个,因为我不知道他真正是怎么想的。我的意思是,那张纸上写着他的计算结果。是的,他不相信黑洞是真实的。嗯,另一件事是当时甚至没有考虑黑洞。但只是他计算得如此悲观的地方。

我想看看一张写着那样的纸。他一定做过。所以爱因斯坦不认为黑洞是真实的,而我认为黑洞是真实的,这让我比爱因斯坦更聪明吗?只是晚一点,仅此而已。如果你时间旅行到爱因斯坦之前并相信黑洞,那会让你非常聪明。哦,天哪,丹尼斯在这点上是正确的。

我们还有一个吗?我们还有一分钟时间来讨论我们最后的宇宙理论。很快。我没有回答这个问题,但没关系。对不起,我知道。我不知道。你需要制造一个人工光源来制造干涉图样。对。我只是认为我们做不到。所以玛丽·诺特戈尼塔利亚,我认为这不是她的真名。我几乎可以保证这不是,她说,我以前问过这个问题,这是一个愚蠢的问题,但我一直在思考它。也许它并不那么愚蠢。如果引力波用颜色来表示,它们会是什么颜色,为什么或如何?

嗯。这很容易。嗯,是的,我的意思是,声音的频率可以直接转换为光的频率,也就是特定的颜色。那么它们会是什么颜色呢?它们会在眼睛之外。完全在眼睛之外。你的眼睛必须像一个巨大的无线电一样大。我不知道,一个非常大的东西。♪

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现在,很多人都在谈论这一发现,所以让我们让人们了解实际发生了什么。大约是13亿年前?两个黑洞碰撞了。现在,这些黑洞可能已经一起生活了很长时间。当它们相距很远时,当它们第一次形成黑洞时,当恒星死亡时,引力波怎么样?你在2000年有一个仪器,对吗?

是的。好吧,让我们诚实地谈谈为什么我们在2000年没有看到它。这就是你抱怨的,对吗?好吧,这真的是一种抱怨。我认为你是。我们没有任何……这些引力波自从地球上出现多细胞生物以来就一直在向我们袭来。让我们从这些情况必须是什么开始。我认为这可能是正确的,尽管现在还有其他想法。但是我们

正如你所说,我们看到了大约12亿、13亿年前发生的事情。我们是在它的终点看到的,在最后时刻,当两个黑洞越来越近,彼此围绕旋转时。然后突然,它们撞击了

彼此,它们形成了一个新的黑洞。这就是它们所做的。它们在事件视界相遇时吞噬彼此,你最终得到的是,让我们假设最初有230个太阳质量的恒星,当它们形成一个新的黑洞时,你最终得到一个57个太阳质量的黑洞。所以你首先要解释的是这三个太阳质量去哪儿了?-它们失去了一些质量。-嗯,它们去了某个地方。它们变成了引力波。

当你想到这一点时,这是令人难以置信的。对,所以它是完全黑暗的。没有任何东西以光的形式出现。没有任何东西以光的形式出现。如果我把望远镜对准这两个碰撞的黑洞,我什么也看不到。什么也看不到,这是一个悲剧,因为你很想能够看到一些东西,以便能够确定它在哪里。除了它先撞击了之外,我们对它在天空中在哪里一无所知

路易斯安那州。来自南方的天空。来自南方的天空,然后向上。所以我们对这个东西来自哪里有某种天空中的香蕉形状。但我们有点一无所知,大约是一千平方度。对,所以现在那里有一个黑洞,它已经安静下来了,我们也无法观察它。不,它消失了。你不知道该告诉人们去哪里寻找它。所以这是我们想要解决的事情。但我们稍后会讨论如何解决这个问题。让我们回到我们在看到它们之前发生的事情,好吗?

在那里,这是一个棘手的问题。这取决于它们是如何形成的。-是的,这些黑洞最初是如何形成的?-我们不知道它是如何形成的。随着我们再次开播并开始看到很多这样的事情,这将成为更有趣的科学问题之一,我们可以开始思考。但是人们立即有两种想法。一件事情是一颗恒星坍缩,这被称为共同包层,它们聚在一起,形成两个黑洞。顺便说一句,汉斯·贝特多年前向我解释过,就像基普一样,这是我们首先会看到的东西。

那是1990年。顺便说一句,他还活着。所以这是一件事,一种方法,这可能是。它需要一颗相当重的恒星,60个太阳质量、70个太阳质量、80个太阳质量。-这是一颗大恒星。-是的,一颗大恒星,一颗巨大的恒星。那么它来自哪里呢?好的,这是一个问题。但是另一种可能性,它并不那么引人注目,那就是我们有被称为球状星团的东西。那些是什么?那些是我们银河系中的区域,每个星系都有很多恒星同时形成的地方。

所以这里有很多恒星都在快速移动,很有可能其中三颗会聚在一起,相互碰撞,我认为它必须被适当地安排,好吗?所以它们形成一个黑洞。或者也许它们必须形成两个黑洞。为什么它不能只是一颗死亡并形成黑洞的大恒星?它太重了。它……

嗯,是的,小心点,约翰。它可能是这样,人们正在考虑这一点。有些人甚至,现在让我继续。让我们陷入非常技术性的谈话中。这涉及到一些非常棘手的事情,但让我说这就是……这颗恒星的金属性怎么样?不,不,不,不,不。来吧,让我们别谈这个了。那将是我的问题。我的意思是,你的问题。你打算问那个,对吧?是的,我打算问那个。好的,好吧,去他妈的金属性吧。所以我们只看到了最后几分之一秒。LIGO实际探测到了多少碰撞

-LIGO探测到了多少?-LIGO只探测到了大约0.2秒,让我们说四分之一秒的整个过程。-四分之一秒,所以它正在发出引力波,只是直到最后四分之一秒它才足够响亮。-好吧,小心点,有两个原因。是的,你是对的,但我们没有捕捉到的真正原因是我们的探测器无法探测到非常低频率的任何东西。正如我告诉你的,它从钢琴的底部到钢琴的顶部。所以这是一个隆隆声,一旦它们相距很远,如果它们是恒星,如果它们一开始相距很远,它们可能不是。

你不知道。假设,像其他所有东西一样,它们一开始相距很远。那么它们将非常缓慢地围绕彼此旋转。数小时,数小时的周期。这将是低频。我们没有任何灵敏度,但人类后来的某个时候将拥有这种灵敏度。它被称为LISA。这是LIGO的太空版本。我喜欢你的乐观。好吧,这会发生的。

也许不是我的,但在你的一生中。我正在家里建造我自己的LIGO。我应该瞄准什么样的规模?你知道实际上发生在我身上的是什么吗?我去过LIGO实验室。我实际上并不是合作中的实验人员,所以我没有签署谅解备忘录。有些事情我不允许知道。但我正在查看实验室的示意图,我想,为什么我可以看到这个?有人说,什么,你要回家自己做一个吗?是的。

- 是的,是的,我会的。- 你有几个。- 看着我。然后当你做了几个月后,每个人都会非常尴尬。- 嗯,我会告诉你,如果你想出一个巧妙的主意,不需要这么大的东西,而人们曾经认为也许是光纤,我不会详细解释。这些想法都没有实现,但人们一直在思考如何才能制造出类似这样的小型版本,而且同样灵敏。让我回到过去。所以你拥有这些大型的东西,假设它们是分开启动的。

它们相遇,仍然彼此束缚,最终振荡,越来越靠近,它们正在将能量损失给引力波,我们没有探测到,因为它超出了我们的频段。然后我们探测到它进入我们的频段时。我明白了。这是最可能的解释,但也有一些其他的。对。现在,你真的希望在第一次探测到一百周年纪念日。所以雷,你已经建造这个东西50年了。我无法告诉你多少次有人对我说,我们最好去问问雷。

你知道,在现场,你正在做实验,你正在走动光束管,你希望它是2015年。你非常想要那样,我知道。15年很好。16年是最近的。好的,你愿意接受16年,如果不是那样,你会找到爱因斯坦的一篇论文,你知道的。这是一篇2018年的论文,但就是这样了。不,很多人告诉我2018年,不要期望在2018年之前探测到。但在9月14日,

2015年,这发生了。它一定让你大吃一惊。我的意思是,那天早上醒来检查日志是什么样的体验?这就像那次练习赛,那次练习赛并不意味着要探测到任何东西,对吧?你完全说对了。这是正确的。是的。甚至比这更糟。

发生的事情是,我们没有预料到这一点,正如詹娜指出的那样,我恰好休假了。在那之前的几天我一直在现场,我差点搞砸了。你知道那个故事。是的。但我确实想告诉你这个故事,因为我是被我的老板彼得·弗里切尔派去的,他是我曾经的学生,而我是这个项目的资深成员。他说:“魏斯,你必须去那里修理射频干扰。”

射频。射频干扰。因为它会扰乱整个运行。所以我去了那里,我看到了一个真正的烂摊子。我的意思是,联邦通信委员会会派他们的卡车去那里,把我们关掉,因为我们发出了这么多的射频。然后我发现问题是,我对彼得说,

“听着,这需要一周时间才能修复。我不能,我不。”他们举行了一个大型会议,他们告诉我不行的原因是因为他们已经承诺两天后进行运行。

我只是让它保持原样。这是一次运行。他说:“听着,我们有这么多人来自全国各地,世界各地,来到这些地点。我们不想危及此事。”如果射频是一个问题,那么它不会杀死我们。我说:“不,它不会杀死我们,对于脉冲源来说。但如果你正在寻找周期性源,它可能会。”所以我们冒了这个险,彼得说:“让我们回家吧。”感谢上帝。24小时后。大约三天后。那是星期四。这件事发生在

- 它发生在星期一。- 它发生在星期一,所以是四天后。所以你问我想什么。- 是的,你检查日志,你早上8点醒来。- 嗯,我会告诉你发生了什么,那真的很可爱。我去看日志,我们正在度假,我的妻子和儿子和我在一起,还有他的妻子,我每天早上都在看日志,我看到了这件事,这非常神秘,上面写着:“我们取消了修理日。”

现在我们每个星期二都有修理日。我们正在运行过程中,即使是在工程运行中,当我们发现所有这些错误时,我们不想弄乱设备,但我们会在某个时间这样做,以便双方同时停止。他们说:“不,我们取消了。”所以我查看另一边,同样的事情。我们取消了修理日。

所以我打电话问发生了什么事?他们说,然后没过多久。我开始收到电子邮件。很快,在大约半小时后,我看到了一条非常壮观的曲线,这就是这个信号,现在它出现在人们的衣服上了。它无处不在。这是一个双星黑洞,30个太阳质量。我看着它。我说:“天哪。”

这肯定是假的。你说的真的是鲭鱼吗?嗯,也许不是。我尽量小心。他正在为广播清理它。如果我认识你,雷,那不是你说的。天哪,哎呀。

不,没有那些。你是一个20世纪20年代的报童。先生,先生,我们有一些独家新闻。当几个月后的二月份宣布时,每个人都分享了这种令人难以置信的兴奋,这真是非同寻常。那真是历史性的一刻。是的。在我们发现它和之后之间,我们做了很多工作,因为我们不相信它。是的。说实话。我的意思是,詹娜,这是一个如此巨大的信号。我们从未预料到会有这么大的信号。对。太神奇了。好的,我们很快就要进入闪电轮了。我们准备好了吗?是的。

好的。快速射击。Instagram上的卡尔·韦斯特说,引力波有可能在穿过物质时改变物质吗?例如,如果物质离源太近,引力波可能会因波在时空结构中传播的巨大能量或力而受损或改变。这很容易快速回答。引力波是人类遇到的最具穿透力的东西。它们穿过一切。没有什么能阻止它们。它们直接穿过地球。

好的。引力波像声波一样相互抵消吗?不。太棒了。让我对此作一个括号说明。它们可以,但这需要极高的精度才能做到。当另一个是稀疏时,你可以有一个压缩。像水一样。这并非不可能,但我的上帝,在现实世界中,这不会发生。

好的。如果两个黑洞在我们附近碰撞,引力波是否会强大到足以扰乱我们自己的磁场?由于这种碰撞会发生什么?嗯,如果这种碰撞发生在我们的太阳系中,我们甚至可能不存在。我会告诉你发生了什么。在我们的太阳系中,是的。我们会伸展。

并以这样一种方式压缩,事情很容易分崩离析。顺便说一句,这个问题来自Facebook上的迈克·施耐德。好的。Facebook上的大卫·诺里奥说,为什么我们把引力称为力,因为它时空曲率的结果,其他力呢?它们也是我们还看不到的东西的结果吗?嗯,这是一个有趣的问题,我无法回答,因为我们很可能没有……

最终理论,但也许你应该尝试一下。我们在这种语言中很松散。爱因斯坦确实让我们意识到,在某种意义上,引力不是一种力,我们正在弯曲的时空中自由下落。我们实际上并没有被触摸和拉扯。但还有另一种看待它的方式,使它看起来像许多其他力。因此,电场弥漫在空间中并影响事物。引力场弥漫在空间中并影响事物。有一种方法可以使它们听起来更相似。并且总是有力的载体,引力波,光波,弱力。

力的载体,规范开关。如果你愿意,你可以像史蒂夫·温伯格那样,将引力重新定义为场论。你不必使用爱因斯坦美丽的理论。人们说的是,如果爱因斯坦没有发现弯曲时空理论,我们会以这种更粒子物理学的方式谈论它。好的。Twitter上的猩红色闪电侠说,引力波如何影响时间/时间的感知?需要发生什么才能产生重大变化?

哇。我不知道我能否回答这个问题。我使用的度量标准没有被引力扰动所扰乱的时钟。这很棘手。是的,所以这就像我所说的左不是你所说的左。它是你的左右混合。我们倾向于定向我们的时空,以便只有空间发生变化,而不是时间。但是你可以以不同的方式定向你的时空,在那里你会测量它在时间方向上。这不是容易的事情。

好的。Facebook上的托尼·黑尔说,引力波会反射光吗?如果是这样,你能像翻书页一样拨入图像吗?如果我们看不到过去的星系,但从我们的星系反射的光比我们传播得更快,那是否意味着我们可以看到一个图像反弹到我们身上?我认为不会发生这种情况。但让我告诉你一些事情。有一种非常好的方法可以考虑引力波影响光的传播。你不必用镜子来做。

换句话说,它们相互作用以在光线上产生边带。这是一种复杂的说法,但例如,一些其他观察引力波的方法不使用镜子。就像脉冲星计时不使用镜子一样。因此,引力波和光的传播之间存在相互作用。- 是的,这是一些困难的东西。我甚至不会试图澄清它,因为我们的节目结束了。非常感谢你们提出的精彩问题。

今天是一个很棒的节目。雷,一直很荣幸。感谢你的邀请。很高兴和你交谈。马特,很高兴你来到这里。非常感谢你来到这里。这是StarTalk All Stars。感谢收听。我们在多元宇宙中再见。

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