리버브 매핑이라고도 하는 에코 매핑 프로세스는 드라이브가 뜨거워지면 시작됩니다.
중앙에는 초대형 검정색이 있습니다.강착 디스크라고 불리는 물질 디스크로 둘러싸인 구멍. 디스크가 밝아지면 짧은 가시 광선이 나타납니다. 파란색 화살표는 이 플레어의 빛이 블랙홀에서 멀어져 지구의 관찰자와 먼지로 만들어진 거대한 도넛 모양 구조(토러스라고 함)를 향해 이동하는 것을 보여줍니다. 빛이 흡수되어 먼지가 가열되어 적외선을 방출합니다. 이러한 먼지의 가벼움은 디스크에서 발생하는 변화에 대한 직접적인 반응, 즉 "메아리"라고 말할 수 있습니다. 빨간색 화살표는 이 빛이 초기 가시광선 폭발과 같은 방향으로 은하계로부터 멀어지는 것을 보여줍니다. 따라서 관찰자는 먼저 가시광선을 본 다음 (적절한 장비를 사용하여) 적외선을 보게 됩니다. 출처: NASA/Caltech 제트 추진 연구소
부착 디스크에서 내부까지의 거리먼지가 많은 토러스의 일부는 수십억 또는 수조 킬로미터에 달할 수 있습니다. 초당 300,000km의 속도로 이동하는 빛조차도이 거리를 몇 달 또는 몇 년 안에 이동할 수 있습니다. 천문학 자들이 부착 디스크에서 가시 광선의 초기 폭발과 원환 체의 후속 적외선 밝기를 모두 관찰 할 수 있다면 빛이 두 구조 사이를 이동하는 데 걸린 시간도 측정 할 수 있습니다. 빛은 표준 속도로 이동하기 때문에이 정보는 천문학 자에게 디스크와 토러스 사이의 거리에 대한 아이디어를 제공합니다.
그러면 과학자들은 측정 값을 사용할 수 있습니다.디스크 광도와 이론적으로 지구와의 거리를 계산하는 거리. 어떻게? 사실은 블랙홀에 가장 가까운 디스크 부분의 온도가 수만도에이를 수 있다는 것입니다. 원자조차 찢어지고 먼지 입자가 형성 될 수있을 정도로 너무 높습니다. 블랙홀에서 멀어지면 디스크의 온도가 점차 낮아집니다.
천문학 자들은 먼지가온도가 섭씨 1,200도까지 떨어집니다. 따라서 디스크가 더 많은 에너지를 방출할수록 더 멀리 먼지가 형성됩니다. 결과적으로 부착 디스크와 토러스 사이의 거리를 측정하면 디스크의 광도에 정비례하는 디스크의 출력 에너지에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다.
측정에 에코 매핑을 사용하는 아이디어지구에서 먼 은하까지의 거리는 새로운 것이 아니지만 과학자들의 새로운 실험은 그 능력을 입증하는 데 상당한 발전을 보이고 있습니다. 이것은 블랙홀의 크기와 같은 변수에 관계없이 유사한 측정이 모든 은하에서 동일하게 작동한다는 것을 확인하는 동종 최대 규모의 연구입니다.
그러나 많은 요인으로 인해 저자는거리 측정 정확도가 충분합니다. 특히 과학자들은 블랙홀을 둘러싼 먼지 투성이 원환 체의 내부 영역 구조에 대해 더 많이 알아야한다고 말합니다. 이 구조는 빛이 처음 도달했을 때 먼지가 방출하는 적외선의 파장에 정확히 영향을 미칠 수 있습니다.
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