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      這一天,為何永久地改變了天文學(xué)?

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      我們的銀河系。圖源:NASA/S. Brunier

      導(dǎo)讀:

      2015年9月14日,人類第一次探測(cè)到引力波的信號(hào)。從此,人類有了新的宇宙感知能力,天文學(xué)開啟了新紀(jì)元。

      本文獻(xiàn)給致力于揭開宇宙秘密的探索者們。

      瞿立建 | 撰文

      十年前的今天,2015年9月14日,地球經(jīng)歷了一次壓縮和擴(kuò)張運(yùn)動(dòng),歷時(shí)短短200毫秒,形變幅度約為氫原子大小的100億分之一,小得不可思議。

      更不可思議的是,人類的智慧預(yù)言到了這一現(xiàn)象。

      更更不可思議的是,人類以高超的技能探測(cè)到了這一現(xiàn)象。

      地球的這一伸縮變化是14億年兩顆黑洞的碰撞造成的,黑洞碰撞會(huì)伸縮空間本身,空間的形變向遠(yuǎn)處傳播——稱為引力波,傳播到了地球所在的地方,地球也隨空間伸縮。為探測(cè)這一現(xiàn)象,美國(guó)花了11億美元,耗時(shí)40年,建造了兩座激光干涉引力波天文臺(tái)(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,LIGO),并最終達(dá)成了最初的預(yù)期。

      但這一成就不是使命的結(jié)束,而是新篇章的開始。

      現(xiàn)在,讓我們先回到這一突破性發(fā)現(xiàn)的前一篇章,由愛因斯坦撰寫。

      SAIXIANSHENG

      愛因斯坦說:這就是引力波

      有一個(gè)問題,從伽利略(1564年2月15日—1642年1月8日)時(shí)代就令人困惑:不同質(zhì)量的物體,自由下落的加速度為何是一樣的?

      200多年后,這個(gè)問題被愛因斯坦(1879年3月14日—1955年4月18日)解決了。愛因斯坦在1915年提出一種新理論——廣義相對(duì)論,指出引力無需做任何調(diào)整,自動(dòng)讓所有不同質(zhì)量的物體產(chǎn)生相同的加速度。

      愛因斯坦構(gòu)想廣義相對(duì)論的第一個(gè)靈感產(chǎn)生于1907年,當(dāng)時(shí)他還是瑞士專利局的職員。他的工作非常清閑,一天他坐在辦公室,腦子神游天外,突然冒出如下一個(gè)想法。

      考慮以下兩種情形。一種情形是,物體在靜止的電梯里自由下落,加速度為g。另一種情形是,物體靜止,電梯以加速度g豎直上升。愛因斯坦說,這兩種情形其實(shí)是無法分辨的。我們以為萬物都受到引力,有可能是萬物在做加速運(yùn)動(dòng)。 從電梯一側(cè)沿水平方向發(fā)射一束光,會(huì)發(fā)現(xiàn)另一側(cè)光點(diǎn)位置比光源位置要低一些,我們可以認(rèn)為,引力讓光線彎曲。

      更合理的說法是空間發(fā)生了彎曲。

      我們知道,光在任意兩點(diǎn)之間總會(huì)沿最短的路徑前進(jìn)。對(duì)于一張紙上的兩個(gè)點(diǎn),只有當(dāng)紙本身平坦時(shí),兩點(diǎn)之間的最短路徑才是直線。如果紙是褶皺的,那么兩點(diǎn)之間的最短路徑也不再是直線了。于是我們可以認(rèn)為,既然光線向下彎曲了,其實(shí)顯示的是,空間是彎曲的。由于受到引力作用和做加速運(yùn)動(dòng)是無法區(qū)分的,因此引力也一定等同于空間的彎曲。

      人們?cè)?jīng)認(rèn)為,太陽和行星之間的引力就像一根無形的繩子,拴著行星圍繞太陽旋轉(zhuǎn)。這是一種錯(cuò)覺。實(shí)際上,根據(jù)愛因斯坦的理論,是太陽的質(zhì)量讓其周圍的空間發(fā)生彎曲,形成了一個(gè)谷,行星在谷的坡上運(yùn)動(dòng)。太陽對(duì)行星并沒有引力作用,引力是假象,是空間幾何產(chǎn)生的假象。


      太陽使其周圍時(shí)空形成了一個(gè)谷,產(chǎn)生引力的效應(yīng),使行星在低谷的斜坡上運(yùn)動(dòng)。圖源:LIGO

      嚴(yán)格來講,被物質(zhì)彎曲的不僅是“空間”,而是時(shí)間和空間結(jié)成一體的“時(shí)空”。實(shí)際上,地球圍繞太陽公轉(zhuǎn)的路徑很大程度上是由于時(shí)空中時(shí)間部分的彎曲形成的,而空間部分的彎曲產(chǎn)生的影響相對(duì)較小。另外,彎曲時(shí)空的并不僅是物質(zhì),而是能量,而質(zhì)量和能量是等價(jià)的。

      美國(guó)物理學(xué)家約翰·惠勒(John Wheeler)十分精辟地概括了愛因斯坦的引力理論:“物質(zhì)告訴時(shí)空如何彎曲,而彎曲的時(shí)空告訴物質(zhì)如何運(yùn)動(dòng)。”


      約翰·阿奇博爾德·惠勒(John Archibald Wheeler,1911年7月9日—2008年4月13日),美國(guó)理論物理學(xué)家,廣義相對(duì)論領(lǐng)域的重要學(xué)者。圖源:wikicommons

      如果時(shí)空可以被物質(zhì)彎曲,那么物質(zhì)有加速度的話,會(huì)擾動(dòng)時(shí)空,這種擾動(dòng)應(yīng)該會(huì)向遠(yuǎn)處傳播,蕩起漣漪,即形成一種波。

      會(huì)嗎?

      愛因斯坦經(jīng)過計(jì)算,得出結(jié)論,這種波是可以產(chǎn)生的。這就是引力波。

      你簡(jiǎn)單揮一揮手,就產(chǎn)生了無形的引力波,以光速?gòu)哪愕氖窒蛲鈧鞑ィD(zhuǎn)眼間它已經(jīng)飛出地球大氣層,飛向廣袤的太空。

      引力波波速與光速相同,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于鋼鐵中聲速,說明時(shí)空非常“堅(jiān)硬”,比鋼鐵硬1020倍。要讓如此堅(jiān)硬的東西振動(dòng)起來是非常非常困難的,想象一下,敲擊一面比鋼鐵硬倍1020的鑼。要在時(shí)空中蕩起引力波的,只能是那些由宇宙中大質(zhì)量天體的最劇烈的運(yùn)動(dòng),比如黑洞碰撞合并、超新星爆發(fā)、中子星旋轉(zhuǎn)等。

      經(jīng)計(jì)算可知,引力波從遙遠(yuǎn)的波源發(fā)出后,抵達(dá)地球時(shí),振幅非常非常小,比原子乃至原子核還要小好幾個(gè)數(shù)量級(jí)。

      可想而知,引力波信號(hào)是如此微弱,因此愛因斯坦剛提出它時(shí),很少有科學(xué)家對(duì)它感興趣。干嗎要為一個(gè)小得無法探測(cè)的效應(yīng)費(fèi)神呢?此外,還有科學(xué)家認(rèn)為,引力波只是數(shù)學(xué)游戲,現(xiàn)實(shí)世界不存在。

      不曾想,天文學(xué)家意外發(fā)現(xiàn)了引力波存在的間接證據(jù)。

      SAIXIANSHENG

      發(fā)現(xiàn)引力波

      1967年10月,劍橋大學(xué)安東尼·休伊什(Antony Hewish)教授的研究生——24歲的蘇珊·約瑟琳·貝爾(Susan Jocelyn Bell)檢測(cè)射電望遠(yuǎn)鏡收到的信號(hào)時(shí),無意中發(fā)現(xiàn)了一些有規(guī)律的脈沖信號(hào),它們的周期十分穩(wěn)定,為1.337秒。起初她以為這是外星人發(fā)來的信號(hào),但在接下來不到半年的時(shí)間里,又陸陸續(xù)續(xù)發(fā)現(xiàn)了數(shù)個(gè)這樣的脈沖信號(hào)。后來人們確認(rèn)這是一類新的天體,并把它命名為“脈沖星”。


      脈沖星發(fā)現(xiàn)者研究生蘇珊·約瑟琳·貝爾(1943年7月15日—)和她的導(dǎo)師安東尼·休伊什(1924年5月11日—2021年9月13日)。休伊什因脈沖星的發(fā)現(xiàn)而榮獲1974年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),貝爾(結(jié)婚后名為約瑟琳·貝爾·伯奈爾,Jocelyn Bell Burnell)無緣獲獎(jiǎng),世人對(duì)此頗有微詞。圖源:Nature

      發(fā)現(xiàn)脈沖星的論文引起了哈佛大學(xué)一位剛畢業(yè)的博士約瑟夫·胡頓·泰勒(Joseph Hooton Taylor,1941年3月29日—)的強(qiáng)烈興趣,他也投身于尋找脈沖星的活動(dòng)中。別的天文學(xué)家在打印的數(shù)據(jù)紙上找脈沖星,蘇珊·約瑟琳·貝爾在半年時(shí)間內(nèi)看的記錄紙連起來有5公里長(zhǎng)。泰勒編寫了一個(gè)計(jì)算機(jī)程序,從射電望遠(yuǎn)鏡數(shù)據(jù)中自動(dòng)尋找。這個(gè)方法非常高效,一年多的時(shí)間里找到了11顆脈沖星。

      理論學(xué)家們也對(duì)脈沖星展開了研究,很快就弄清楚了,脈沖星其實(shí)是快速旋轉(zhuǎn)的中子星。


      脈沖星(Pulsar),是高度磁化的旋轉(zhuǎn)致密星(通常是中子星,但也有白矮星),其磁極向外輻射出電磁波。這些電磁波就像燈塔的燈光一樣周期性地掃過地球,在地球上測(cè)量起來就是一系列準(zhǔn)時(shí)的脈沖,故名脈沖星。圖源:wikicommons。

      1969年秋,泰勒獲得麻省大學(xué)阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst, 縮寫:UMASS)教職,次年招了名研究生,拉塞爾·赫爾斯(Russell Hulse,1950年11月28日—),師徒繼續(xù)完善計(jì)算機(jī)程序,尋找更多脈沖星。

      1973年12月,赫爾斯被導(dǎo)師泰勒派到波多黎各阿雷西博天文臺(tái),利用那里的世界上最大的的單孔徑望遠(yuǎn)鏡尋找脈沖星。赫爾斯在那里工作到1975年1月,在14個(gè)月的時(shí)間里,找到了40顆新脈沖星。他還找到了一種特殊脈沖星:脈沖雙星,它和一顆中子星圍繞同一個(gè)質(zhì)心公轉(zhuǎn)。

      赫爾斯畢業(yè)之后,泰勒和合作者對(duì)脈沖雙星做了長(zhǎng)達(dá)4年的細(xì)致觀測(cè),發(fā)現(xiàn)雙星軌道在收縮,旋轉(zhuǎn)速度在加快,說明雙星系統(tǒng)的能量在減少。減少的能量去哪里了?泰勒給出了解釋,以引力波的形式輻射走了。觀測(cè)結(jié)果與引力波理論完美相符。泰勒說:“就好像我們僅僅為了做這些觀測(cè)而自己制作了這么一個(gè)系統(tǒng),并把它放在那里似的。”

      泰勒和學(xué)生赫爾斯因發(fā)現(xiàn)史上第一個(gè)脈沖雙星以及引力波存在的間接定量證據(jù),而共同獲得1993年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),沒有重演1974年諾貝爾獎(jiǎng)的遺憾。


      泰勒和赫爾斯獲得諾貝爾獎(jiǎng)后在UMASS舉行的記者會(huì)上。圖源:UMASS

      引力波的存在無可置疑。我們能不能直接探測(cè)到引力波呢?

      其實(shí),這方面的工作早就在進(jìn)行了。

      SAIXIANSHENG

      約瑟夫·韋伯:引力波天文學(xué)的污點(diǎn)開創(chuàng)者

      約瑟夫·韋伯(Joseph Weber)于1940年畢業(yè)于美國(guó)海軍學(xué)院,之后在海軍服役,作為海軍軍官在二戰(zhàn)期間參加了對(duì)日本和意大利的作戰(zhàn)。

      1943年至1945年,韋伯在海軍研究生院學(xué)習(xí)電子學(xué),并獲得碩士學(xué)位。之后繼續(xù)在海軍服役。1948年,韋伯退伍,開始在馬里蘭大學(xué)帕克分校執(zhí)教,同時(shí)攻讀博士學(xué)位。1951年,韋伯獲得美國(guó)天主教大學(xué)博士學(xué)位。在博士論文研究的基礎(chǔ)上,他提出了微波激射器的原理,卻沒有經(jīng)費(fèi)與實(shí)驗(yàn)條件將想法付諸實(shí)施,結(jié)果被別人實(shí)現(xiàn)出來。并且,別人還獲得了1964年的諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。韋伯對(duì)此感到非常遺憾,耿耿于懷,他決定進(jìn)入一個(gè)非常困難的領(lǐng)域,沒有人能與自己競(jìng)爭(zhēng)。

      1955—1956學(xué)年,韋伯學(xué)術(shù)休假,得以和物理大師約翰·惠勒在普林斯頓高等研究院和荷蘭萊頓大學(xué)訪學(xué)、共事。惠勒把韋伯領(lǐng)入廣義相對(duì)論領(lǐng)域。

      韋伯找到了自己要建立科學(xué)功勛的天地——引力波探測(cè)。

      韋伯深入學(xué)習(xí)了相關(guān)知識(shí),還于1961年出版了一本書,《廣義相對(duì)論和引力波》(

      General Relativity and Gravitational Waves
      ),這本書廣受好評(píng)。


      韋伯的書《廣義相對(duì)論和引力波》(General Relativity and Gravitational Waves)

      1960年,韋伯開始發(fā)表論文,闡述他的測(cè)量引力波的原理。

      引力波會(huì)拉伸和壓縮其經(jīng)過的空間,以及空間中的一切。韋伯提出,可以制作一個(gè)金屬圓柱作為引力波探測(cè)器。引力波通過時(shí),金屬圓柱會(huì)伸縮,產(chǎn)生聲波,等引力波過去,金屬圓柱中的聲波還在,就像一面鑼停止敲擊之后依然在鳴響,金屬圓柱的聲波有可能通過壓電傳感器轉(zhuǎn)換成電信號(hào)而記錄下來,尤其是當(dāng)金屬圓柱體發(fā)生共振時(shí),即引力波頻率和金屬圓柱體固有頻率相同。

      韋伯指導(dǎo)研究生將設(shè)想落地。1963年,韋伯建造的引力波探測(cè)器——后來稱為韋伯棒(Weber's bar)——開始工作,并產(chǎn)生數(shù)據(jù)。

      韋伯很快發(fā)現(xiàn),外界各種干擾和金屬棒自身的原子振動(dòng)都會(huì)產(chǎn)生信號(hào)。如何分辨出引力波造成的信號(hào)呢?

      韋伯的解決辦法是,可以造出兩個(gè)一模一樣的探測(cè)器,并分放在兩處,如果兩個(gè)探測(cè)器記錄到一模一樣的信號(hào),該信號(hào)一定有共同的起源,因?yàn)閮商綔y(cè)器受到完全一樣的外界干擾和自身原子振動(dòng)是不可能的。

      韋伯把另一個(gè)探測(cè)器送到1100公里遠(yuǎn)處,待二者同時(shí)記錄下一模一樣的信號(hào),韋伯標(biāo)注為“符合”。

      1968年12月30日至1969年3月21日,韋伯共記錄到17個(gè)符合事件。1969年6月初,他在一個(gè)學(xué)術(shù)會(huì)議上宣布了這些結(jié)果,并贏得了聽眾經(jīng)久不息的掌聲。兩周后,他的論文正式發(fā)表。韋伯一時(shí)間上了各大報(bào)紙的頭版頭條。

      但是,興奮很快就變成了質(zhì)疑。


      韋伯 (Joseph Weber,1919年5月17日——2000年9月30日) 和他的探測(cè)器——韋伯棒。圖源:APS

      世界各地的實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家紛紛重復(fù)韋伯的實(shí)驗(yàn),并開發(fā)出精度更高的韋伯棒,結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)一無所獲,而韋伯不斷報(bào)告新的觀測(cè)結(jié)果。

      有人向韋伯的程序員索要了計(jì)算機(jī)程序副本,發(fā)現(xiàn)程序里有bug,脈沖貌似是人為生成的。

      理論學(xué)家們也提出質(zhì)疑。理論學(xué)家稱,按韋伯的說法,被探測(cè)到的引力波的波源來自銀河系,以韋伯記錄到的引力波事件推算,每年有相當(dāng)于 1千倍太陽質(zhì)量的質(zhì)量被輻射掉,如果再加上被熱噪聲淹沒的引力波事件,每年有多達(dá) 10萬倍太陽質(zhì)量的質(zhì)量被輻射掉,銀河系早就應(yīng)該不存在了。銀河系每年都要發(fā)生很多次猛烈的天文學(xué)事件,且不被任何望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)到,這又怎么可能呢?這樣的天文學(xué)事件理應(yīng)連普通的雙筒望遠(yuǎn)鏡就可以看到。

      1973年,IBM公司的物理學(xué)家理查德·加文(Richard Garwin,1928年4月19日—2025年5月13日)對(duì)韋伯的探測(cè)器做了非常令人信服的分析,確認(rèn)韋伯的結(jié)果是虛假的,韋伯有操縱實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的嫌疑。

      1974年6月,在MIT一次廣義相對(duì)論學(xué)術(shù)會(huì)議上,加文給出了自己的分析,與在坐的韋伯差點(diǎn)爆發(fā)肢體沖突。會(huì)議之后,二人繼續(xù)在美國(guó)物理學(xué)會(huì)的Physics Today雜志上展開論戰(zhàn)。

      1974年,在以色列舉行的第七屆國(guó)際廣義相對(duì)論和引力大會(huì)上,引力波探測(cè)實(shí)驗(yàn)的各路大咖幾乎都來了,分別報(bào)告了自己的結(jié)果,除韋伯外,大家都一無所獲。這次會(huì)議之后,大家達(dá)成共識(shí):韋伯錯(cuò)了。

      韋伯的信譽(yù)徹底破產(chǎn),但他啟動(dòng)的引力波探測(cè)事業(yè)的列車,繼續(xù)滾滾向前。

      韋伯繼續(xù)他的引力波探測(cè)實(shí)驗(yàn),直到去世,但他的工作再?zèng)]有人關(guān)心了。

      1980年代,物理學(xué)家開始發(fā)展第二代韋伯棒,將韋伯棒置于接近于絕對(duì)零度的低溫環(huán)境中,以抑制棒本身的熱噪聲,靈敏度是室溫韋伯棒的1萬倍。美國(guó)、意大利、日本等國(guó)建造了多個(gè)裝置,但都沒能探測(cè)到引力波。

      韋伯棒這條路看來難以走通。

      直接探測(cè)引力波,還有路可走嗎?

      有,這條路出現(xiàn)在MIT廣義相對(duì)論課程的一道作業(yè)題里。

      SAIXIANSHENG

      LIGO的艱難誕生

      1967年,MIT物理系問年輕的教授雷納·韋斯(Rainer Weiss,1932年9月29日-2025年8月 25日)能不能給研究生講授《廣義相對(duì)論》課程。韋斯做實(shí)驗(yàn)研究,并不精通廣義相對(duì)論的數(shù)學(xué)理論,但他還是承接了這一課程,認(rèn)為這是一個(gè)掌握廣義相對(duì)論理論的機(jī)會(huì)。(相關(guān)閱讀:)

      韋斯說:“那是地獄般的一年,我花費(fèi)了自己幾乎所有的自由時(shí)間來學(xué)習(xí)相對(duì)論。有時(shí)我的學(xué)習(xí)進(jìn)度僅比我的學(xué)生們快一天,而他們遠(yuǎn)比我聰明。”

      有一次上課,同學(xué)們請(qǐng)韋斯對(duì)韋伯棒探測(cè)引力波做一下分析。韋斯思考之后表示,自己不太搞得懂。他給學(xué)生留了一道作業(yè)題:分析用激光干涉儀探測(cè)引力波是否可行?


      激光干涉儀的基本原理示意圖。將一束激光分成兩束,兩束光呈L形,稱為干涉儀的兩臂。這兩束光再次被平面鏡反射回來,重新匯聚在觀察屏上,屏上會(huì)出現(xiàn)干涉圖樣。如果引力波通過這里,兩臂長(zhǎng)度會(huì)發(fā)生變化,導(dǎo)致干涉圖樣發(fā)生變化,據(jù)此可反推出引力波性質(zhì)。LIGO所用干涉儀中,兩束光會(huì)在在兩臂光路中反射多次,再重新匯聚,上圖沒有體現(xiàn)這一點(diǎn)。圖源:wikicommons

      韋斯不知道的是,激光干涉儀探測(cè)引力波的想法多年前已被蘇聯(lián)學(xué)者提出,但發(fā)表在俄語期刊上,因此不為美國(guó)學(xué)者所知。不過,加州理工學(xué)院的理論物理學(xué)家基普·索恩(Kip Stephen Thorne)與蘇聯(lián)學(xué)者關(guān)系密切,知曉此方法。索恩與別人合著的書《引力論》(

      Gravitation
      )卻否定了此方法。

      1972年,韋斯系統(tǒng)論述了激光干涉儀測(cè)量引力波的原理,發(fā)表在MIT的內(nèi)部刊物上。

      那時(shí),韋斯已經(jīng)著手研制引力波激光干涉儀原型機(jī)。他與歐洲科學(xué)家合作,研制成功了3米至30米臂長(zhǎng)的原型機(jī)。韋斯想繼續(xù)推進(jìn)研究,卻失去了經(jīng)費(fèi)支持。

      1975年,韋斯與索恩參加同一個(gè)會(huì)議,住在同一個(gè)房間,二人一直討論引力波直到凌晨四點(diǎn)。韋斯成功地讓索恩轉(zhuǎn)變了對(duì)激光干涉儀的看法。

      索恩開始著手理論研究,計(jì)算出了不同靈敏度的激光干涉儀能探測(cè)到多少引力波信號(hào)。結(jié)論是,激光干涉儀只要靈敏度夠高,有能力捕捉到其他星系中的天文事件所產(chǎn)生的引力波,最遠(yuǎn)可達(dá)數(shù)千萬光年,每年可捕捉到多個(gè)引力波信號(hào)。

      索恩還開始努力在加州理工學(xué)院建設(shè)一個(gè)探測(cè)裝置。有一個(gè)八卦說法,索恩的前女友嫁給了韋伯,索恩要在引力波探測(cè)方面壓過情敵。

      為了解決技術(shù)挑戰(zhàn),索恩還將天才實(shí)驗(yàn)物理學(xué)家羅納德·德雷弗(Ronald Drever)從歐洲引進(jìn)到了加州理工。


      羅納德·德雷弗(Ronald Drever,1931年10月26日—2017年3月7日),蘇格蘭格拉斯哥大學(xué)教授,核物理、宇宙射線物理和各種大型科研項(xiàng)目探測(cè)器建造專家。他在牛津大學(xué)出差時(shí)聽了韋伯的學(xué)術(shù)報(bào)告,感覺自己能比韋伯做得更好。他建造了兩個(gè)韋伯棒,最終什么也沒探測(cè)到。圖源:wikicommons

      索恩、韋斯開始努力尋求資助。可是,韋伯把引力波探測(cè)這個(gè)領(lǐng)域的名聲搞臭了。索恩四處活動(dòng),訴說著這個(gè)領(lǐng)域的前景,他說:“有必要擦除韋伯留下的污跡,并在全美維持這方面研究的動(dòng)力。”

      索恩的工作沒有白費(fèi),激光干涉儀探測(cè)引力波項(xiàng)目,后來命名為L(zhǎng)IGO(激光干涉引力波天文臺(tái),Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory),獲得了美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)的資助。項(xiàng)目由索恩、德雷弗、韋斯三人委員會(huì)負(fù)責(zé)管理。

      項(xiàng)目第一步,在加州理工校園內(nèi)建設(shè)一個(gè)更大的激光干涉儀原型機(jī)。這座原型機(jī)臂長(zhǎng)40米,選擇40米長(zhǎng),并不是出于科學(xué)上的考慮。德雷弗想做得更長(zhǎng)一些,可是被一棵樹給擋住了,學(xué)校不讓砍樹。

      德雷弗果然是天才,解決了很多技術(shù)難題。但天才也有另外一個(gè)缺點(diǎn),每天能冒出好多點(diǎn)子,德雷弗想把每個(gè)想法都試一試,這又嚴(yán)重阻礙了進(jìn)度。德雷弗的工作風(fēng)格讓他與注重嚴(yán)謹(jǐn)?shù)捻f斯發(fā)生嚴(yán)重矛盾。

      1987年,美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)(NSF)要求改變項(xiàng)目管理方式,停止“三巨頭”模式,要任命一個(gè)說了算的“老板”。加州理工學(xué)院的羅克斯·沃格特(Rochus Vogt)走馬上任項(xiàng)目主管。沃格特在領(lǐng)導(dǎo)大型科研項(xiàng)目方面有著光輝的記錄,這次也不負(fù)眾望,非常有領(lǐng)導(dǎo)能力和決斷能力,對(duì)技術(shù)方案,快速做出決策,各種技術(shù)難題得以快速解決,如期完成了階段性目標(biāo)。

      德雷弗依然如故,工作起來隨心所欲,經(jīng)常隨意偏離商定好的技術(shù)方案,而沃格特要求,大項(xiàng)目科研紀(jì)律要嚴(yán),項(xiàng)目進(jìn)度要按計(jì)劃推進(jìn)。二人相處并不融洽。


      羅克斯·沃格特(Rochus Vogt,1929年12月21日——),德裔美國(guó)物理學(xué)家,LIGO第一任項(xiàng)目主管。圖源:wikicommons

      1990年,LIGO建設(shè)計(jì)劃書擺上了NSF的案頭。計(jì)劃書得到評(píng)審專家一致好評(píng),只是預(yù)算太高了,2.11億美元,是NSF當(dāng)時(shí)史上預(yù)算最大的項(xiàng)目,是天文學(xué)研究總預(yù)算的兩倍。

      很多天文學(xué)家提出反對(duì),為一個(gè)前景不明的項(xiàng)目犧牲很多技術(shù)方案成熟的項(xiàng)目,值得嗎?這么多錢不如多建幾座望遠(yuǎn)鏡。有天文學(xué)家還說,這份申請(qǐng)書要建設(shè)的東西根本不能叫天文臺(tái),那只是個(gè)激光物理實(shí)驗(yàn),他們從來沒探測(cè)到過什么,他們也不知道探測(cè)天空哪一部分。

      一貫反對(duì)大項(xiàng)目的凝聚態(tài)物理學(xué)家菲利普·安德森(Philip Warren Anderson,1923年12月13日—2020年3月29日)反問道:“要不是愛因斯坦的名聲在撐著,NSF會(huì)投上哪怕一分錢嗎?”

      還有意見認(rèn)為,有限的政府資金應(yīng)該花在那些低投入高回報(bào)的科研項(xiàng)目上。

      LIGO項(xiàng)目的支持者不僅要說服各學(xué)科的質(zhì)疑者,還要說服國(guó)會(huì)議員,因?yàn)檫@么大額的撥款需要國(guó)會(huì)批準(zhǔn)。沃格特專門請(qǐng)了一位教練,培訓(xùn)自己游說議員的技巧。沃格特的培訓(xùn)沒有白費(fèi),在國(guó)會(huì)進(jìn)行了成功的游說。有位議員被沃格特講述的宇宙故事吸引了,推掉了兩個(gè)原定的日程安排,成為L(zhǎng)IGO的鐵桿支持者。沃格特游走了國(guó)會(huì)兩年,終于讓國(guó)會(huì)批準(zhǔn)了撥款。

      這是1992年。

      前景大好之時(shí),LIGO內(nèi)部又出問題。德雷弗與沃格特的矛盾公開爆發(fā)。與德雷弗合作糟心的人,忍受不了沃格特強(qiáng)硬管理方式的人,也都站出來訴說委屈。局面簡(jiǎn)直無法收拾。

      最終,德雷弗在1992年被沃格特趕出LIGO團(tuán)隊(duì)。但沃格特與國(guó)家科學(xué)基金會(huì)又產(chǎn)生沖突。1994年,國(guó)家科學(xué)基金會(huì)免去沃格特職務(wù)。二人都得到一個(gè)悲劇性結(jié)局。

      1994年,LIGO團(tuán)隊(duì)迎來新的項(xiàng)目主管巴里·克拉克·巴里什(Barry Clark Barish)。巴里什之前在超級(jí)超導(dǎo)對(duì)撞機(jī)(SSC)項(xiàng)目任職,這個(gè)已經(jīng)耗資20億美元的大項(xiàng)目在1993年被國(guó)會(huì)取消,巴里什此時(shí)正好賦閑。

      巴里什在SSC這樣的超級(jí)大項(xiàng)目歷練過,并且作為加州理工的同事,冷眼旁觀了LIGO內(nèi)部的重重問題。他以高超的領(lǐng)導(dǎo)能力,帶領(lǐng)LIGO團(tuán)隊(duì)走上正軌,內(nèi)部氛圍變得融洽。

      LIGO團(tuán)隊(duì)大部分科學(xué)家是獨(dú)立自主的小課題組負(fù)責(zé)人,沒有大項(xiàng)目工作經(jīng)歷,不習(xí)慣于嚴(yán)格的進(jìn)度安排,不僅要考慮科學(xué)問題,還要根據(jù)財(cái)政預(yù)算和工程現(xiàn)實(shí)問題妥協(xié)。在巴里什領(lǐng)導(dǎo)下,LIGO團(tuán)隊(duì)逐漸完成了這一文化轉(zhuǎn)變。

      巴里什還要解決諸多外部問題。

      巴里什上任后,與國(guó)家科學(xué)基金會(huì)溝通,不僅要落實(shí)預(yù)算,還要再追加預(yù)算。巴里什成功讓資金到位,并多增了1億美元。

      LIGO項(xiàng)目需要興建兩座近乎完全一樣的天文臺(tái),理由與韋伯需要建兩個(gè)韋伯棒類似,為了排除干擾信號(hào),找到真正的引力波信號(hào)。兩座天文臺(tái)選址分別位于路易斯安那州的利文斯頓與華盛頓州的漢福德,相距3000公里。


      LIGO兩座天文臺(tái)在美國(guó)的位置。

      利文斯頓當(dāng)?shù)貥O端宗教團(tuán)體聽說,這里要修建的天文臺(tái)將接收10億年前的宇宙信號(hào),極力表示反對(duì),因?yàn)檫@與他們的宗教教義沖突。征收私人土地方面也遇到當(dāng)?shù)鼐用竦牡种啤@乃诡D發(fā)揮智慧,解決了問題。

      1994年和1995年,兩座天文臺(tái)破土動(dòng)工,1999年竣工。

      之后,有極端分子槍擊利文斯頓天文臺(tái)建筑。美國(guó)FBI建議天文臺(tái)周圍建設(shè)高墻,巴里什沒有同意,而是與當(dāng)?shù)蒯鳙C俱樂部的頭面人物共進(jìn)午餐,得到了當(dāng)?shù)厝说陌踩WC。

      漢福德居民懷疑正在修建的工程是巨大的激光武器。天文臺(tái)一位熱心科普的科學(xué)家制作了一臺(tái)演示儀,在當(dāng)?shù)貙W(xué)校向?qū)W生公眾演示了兩條幾千米長(zhǎng)的管道到底是干什么的。活動(dòng)非常成功,引起孩子們極大興趣,打消了公眾的顧慮。

      2002年正式進(jìn)行第一次探測(cè)引力波,2010年結(jié)束搜集數(shù)據(jù)。這一代的探測(cè)器的目的是進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證,沒指望探測(cè)到引力波,也確實(shí)沒有探測(cè)到引力波。

      2008年,開始研制升級(jí)版LIGO零部件。2011年LIGO升級(jí)工程開始,2014年完成。

      現(xiàn)在的LIGO團(tuán)隊(duì)有1200人,來自16個(gè)國(guó)家。所有人都勤奮工作,希望升級(jí)版LIGO早日能夠運(yùn)行。大家都把目光投向一個(gè)最后期限——愛因斯坦引力波論文發(fā)表100周年紀(jì)念日。

      SAIXIANSHENG

      轟動(dòng)

      2015年9月14日,LIGO兩座天文臺(tái)還在處于測(cè)試階段。午夜時(shí)分,工作人員都下班回去休息了,探測(cè)器靜靜地開著機(jī)。凌晨時(shí)分,漢福德和利文斯頓的探測(cè)器記錄下一個(gè)一模一樣脈沖信號(hào),前后僅相差10毫米。

      漢福德天文臺(tái)負(fù)責(zé)人邁克·蘭德里(Mike Landry)上班之后,查閱工作日志,發(fā)現(xiàn)很多同事已經(jīng)在討論凌晨自動(dòng)記錄下的一個(gè)脈沖,有人樂觀地認(rèn)為這是引力波信號(hào)。蘭德里認(rèn)為這是盲注測(cè)試信號(hào)。盲注測(cè)試為故意在數(shù)據(jù)流中悄悄地注入一個(gè)虛假信號(hào),目的是檢測(cè)觀測(cè)設(shè)施準(zhǔn)備情況以及處理真實(shí)信號(hào)的能力。蘭德里心中抱怨盲注小組擅自行動(dòng)。

      上午8點(diǎn)半,漢福德天文臺(tái)例會(huì)上,蘭德里問盲注小組,盲注測(cè)試已經(jīng)開始做了嗎。盲注小組成員回答還沒有。蘭德里追問,確定沒有嗎。盲注小區(qū)回答,確定沒有。

      蘭德里想起凌晨的脈沖信號(hào),心里不平靜了。

      上午9點(diǎn),LIGO國(guó)際合作組線上會(huì)議上,大家熱議凌晨的脈沖信號(hào),普遍認(rèn)為是盲注測(cè)試。蘭德里發(fā)言:這個(gè)異常信號(hào)不是盲注測(cè)試。大家都很震驚。

      這個(gè)異常信號(hào)的分析工作馬上展開了。

      2015年12月,分析工作完成,確認(rèn)LIGO成功探測(cè)到了引力波探測(cè),并且觀測(cè)到第一個(gè)雙黑洞系統(tǒng)。

      發(fā)生碰撞的這一對(duì)黑洞,一個(gè)質(zhì)量是太陽的29倍,另一個(gè)是太陽的36倍。在碰撞之前,兩個(gè)黑洞相互繞對(duì)方運(yùn)行,它們運(yùn)行的最后4圈,只持續(xù)了200毫秒,輻射出的引力波,跨越了14億光年的距離,來到了地球。經(jīng)過了LIGO的兩座天文臺(tái),使干涉臂的長(zhǎng)度發(fā)生了相當(dāng)于質(zhì)子直徑千分之一的變化。這就是史上首次探測(cè)到的引力波。


      人類首次直接探測(cè)到的引力波GW150914探測(cè)結(jié)果及理論分析。圖源:wikicommons

      第一次成功的引力波探測(cè),趕在了愛因斯坦引力波論文發(fā)表100周年紀(jì)念日之前,完成了大家的心愿。

      2016年2月11日,美國(guó)為第一次直接探測(cè)到引力波舉行新聞發(fā)布會(huì),正值中國(guó)春節(jié)假期,當(dāng)時(shí)的轟動(dòng)效應(yīng),許多人還記憶猶新。


      2016年2月11日,LIGO新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng),攝影:崔箏

      2017年,韋斯、索恩、巴里什“因?qū)IGO探測(cè)器及引力波探測(cè)的決定性貢獻(xiàn)”獲得諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。


      2017年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)得主,從左至右依次為巴里什、索恩、韋斯。圖源:LIGO官網(wǎng)。

      SAIXIANSHENG

      結(jié)語

      2015年9月14日,開啟了天文學(xué)的新紀(jì)元。

      在這一天之前,天體物理學(xué)家以及宇宙學(xué)家的對(duì)于天體的觀測(cè)基于電磁輻射以及宇宙射線、星風(fēng)以及中微子等粒子。這些手段具有明顯的局限性。許多物質(zhì)都不能放出輻射,而這些輻射在傳播過程中也會(huì)受到其他系統(tǒng)的阻礙。還有天體的物質(zhì)不參與電磁相互作用,除了通過引力作用外可能并沒有能探測(cè)到它們的手段。

      現(xiàn)在,人類即將掌握直接探測(cè)引力波的能力,將可以將它作為天體觀測(cè)新手段。相對(duì)于電磁波和粒子而言,引力波在時(shí)空中傳播所受到的阻礙較少,而不發(fā)光的物質(zhì)卻依然具有引力作用。

      早期宇宙的不透明性似乎并不會(huì)對(duì)于那時(shí)產(chǎn)生的引力波造成太大的影響。如果這些引力波能被探測(cè)到的話,那么它們將提供一個(gè)觀測(cè)宇宙產(chǎn)生之初的圖景的一個(gè)視角。

      引力波天文學(xué)通常被描述為“傾聽”宇宙。當(dāng)然,引力波與聲音無關(guān),盡管如此,這仍然是一個(gè)強(qiáng)有力和有價(jià)值的比喻。引力波是新的宇宙信使,它將給我們講述新的宇宙故事。

      最后,請(qǐng)?jiān)俅温犚幌翷IGO記錄的第一個(gè)引力波。

      參考資料:

      1.追蹤引力波:尋找時(shí)空的漣漪,圖靈新知·人民郵電出版社

      2.愛因斯坦的未完成交響曲,湖南科技出版社

      3.時(shí)空的秘密,中信出版社

      4.引力波: 發(fā)現(xiàn)愛因斯坦廣義相對(duì)論缺失的“最后一塊拼圖”,鸚鵡螺·中信出版社

      BOOK TIME

      《黑洞與時(shí)間彎曲》

      [美] 基普·索恩 著

      李泳 譯

      湖南科學(xué)技術(shù)出版社

      2018年3月 出版


      《引力世紀(jì)》

      [美] 羅恩·考恩 著

      王曉濤 譯

      上海科學(xué)技術(shù)出版社

      2021年5月 出版


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      澎湃新聞
      2025-12-31 14:24:12
      2025-12-31 16:23:00
      墨子沙龍 incentive-icons
      墨子沙龍
      中科大上海研究院主辦科普論壇
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