1、ETH显示的照片,也就是桔红色的,那不是可见光波段的像,是230Ghz波段的成像,相对论电子进入周围磁场产生的同步加速辐射。是射电图像,不是一般感觉中的可见光图像。
2、物质进入黑洞前,首先进入黑洞周围的吸积盘,引力能释放为热能。最高转换率可达40%。盘面温度百万度以上。这时候热辐射主要集中在X射线波段。按照我们现在的X射线望远镜分辨率,能在黑洞候选体位置发现X射线源。谱分析结果,一般符合吸积盘模型,也就是以热为主的辐射机制。
3、ETH的优势,就是利用VLBI甚长基干涉阵,高分辨率的优势,它的分辨率达到25微角秒(0.000001角秒)1个角秒就是量角器上1度的3600分之一。远远超过哈勃望远镜。
目前成像的黑洞照片,桔红色部分,是高温吸积盘中同步加速辐射的相对论电子产生的图像。它能大致显示a.吸积盘的结构(包括大小等),b.电子速度(由电子速度,配合X射线测得的盘面温度,分析电子加速机制等)。通过偏振观测,分析磁场结构和强度。
下面是最新的M87黑洞周围的偏振成像
关于这张照片有关联的文章,最新的是更加细节的偏振观测,可以参考ETH组的论文