Physique des trous noirs et gravité extrême
Sondage des horizons des événements de singularités spatio-temporelles supermassives et de masse stellaire.
Singularités, horizons des événements et accrétion relativiste
Formés par un effondrement gravitationnel catastrophique ou un effondrement de germe primordial dans l'univers jeune, les trous noirs déforment l'espace-temps si sévèrement que rien — pas même la lumière — ne peut s'échapper de leur horizon des événements. À l'aide de réseaux d'interférométrie globaux comme l'Event Horizon Telescope (EHT) et d'observatoires à haute énergie comme Chandra et NuSTAR, les chercheurs étudient les jets relativistes, la physique des disques d'accrétion, les anneaux de photons et l'entropie thermodynamique des trous noirs.
Découvertes révolutionnaires
Image en lumière polarisée de Sagittarius A*
2024L'EHT a révélé des champs magnétiques puissants, organisés et spiraux autour du trou noir central de 4,1 millions de masses solaires de la Voie lactée.
Première ombre directe de M87*
2019Le VLBI millimétrique mondial a imagé l'anneau de photons asymétrique du trou noir de 6,5 milliards de masses solaires dans Messier 87.
Fusion de trous noirs binaires la plus lourde (GW190521)
2020LIGO/Virgo a détecté une fusion de 85 + 66 masses solaires formant un résidu de 142 masses solaires dans l'intervalle de masse de l'instabilité de paires.
Méthodologies interférométriques et à haute énergie
Synthétise un réseau de télescopes de la taille de la Terre pour atteindre une résolution angulaire de l'ordre de la micro-arcoseconde à 1,3 mm / 230 GHz.
Mesure le décalage temporel des rayons X de la couronne se réfléchissant sur l'orbite circulaire stable la plus interne (ISCO).
Analyse les fréquences des modes quasi-normaux des trous noirs en fusion pour tester le « théorème de calvitie ».