先說結論。
這不是“又發現了一顆脈沖星”。
如果它被確認,那它可能是人類第一次在銀河系最極端引力環境里,拿到一塊真正能用來測量時空彎曲的“標準鐘”。
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而這塊鐘,就懸在銀河系中心那頭 400 萬倍太陽質量的怪獸旁邊。
事情起源于一段無線電信號。
研究團隊在一次針對銀河系中心的深度巡天中,捕捉到了一種極不尋常的周期性信號。它的周期是:
8.19 毫秒。
換句話說,這個東西每秒自轉大約 122 次。
能做到這種轉速的天體,只有一種:
脈沖星。
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脈沖星本質上是中子星,是一顆曾經巨大的恒星死亡后留下的核心殘骸。它像一座被壓縮到城市大小的原子核,密度極端,自轉極快,磁場極強。
更關鍵的是,它會發射極穩定的無線電脈沖。
每轉一圈,就掃出一次信號。
就像宇宙里的燈塔。
而這次的問題不是它轉得快,而是它在哪兒。
它的位置,靠近銀河系中心的那個著名引力源:
Sagittarius A*
這意味著什么?
意味著如果它是真的,它就處在整個銀河系最扭曲的時空附近。
為什么科學家會興奮?
因為脈沖星不是普通天體。
它們是宇宙里最穩定的天然計時器之一。
穩定到什么程度?
某些毫秒脈沖星的節律精度,甚至可以和原子鐘競爭。
這就讓它們成為一個極其危險的工具:
用來測試愛因斯坦。
在愛因斯坦的廣義相對論里,引力不是一種“力”。
它是時空的彎曲。
質量越大,彎曲越嚴重。
而銀河系中心,正是這種彎曲的極端版本。
如果一顆脈沖星在那附近運行,它的每一次脈沖都會穿越彎曲的時空,抵達地球。
而這個過程會發生幾件事:
信號路徑會被偏折
傳播時間會被拉長
脈沖頻率會被改變
換句話說:
這顆星的“心跳”,會被時空拉扯。
如果我們能長期追蹤這些脈沖,就等于在實時測量:
時空是如何被扭曲的。
這就是一個天然的引力實驗室。
更刺激的是,這種實驗以前幾乎沒法做。
原因很簡單:
銀河系中心太亂了。
那里充滿了等離子體、磁場湍流、氣體云和射電噪聲。
這些東西會嚴重干擾無線電信號,讓脈沖星變得難以觀測。
所以科學家一直認為:
銀河系中心應該有很多脈沖星
但就是找不到。
這一次的信號,正是來自一個專門尋找異常射電信號的項目:
Breakthrough Listen
這個項目本來是用來搜尋外星文明的。
但在掃銀河系中心時,它發現了一段極具脈沖特征的信號。
如果后續觀測確認它確實是一顆毫秒脈沖星,那么事情就會變得非常有意思。
因為它的存在,可以用來測試幾件廣義相對論最核心、但也最難驗證的預言:
時空拖拽效應
引力紅移
光路彎曲
甚至黑洞附近的強場效應
當脈沖信號掠過銀河系中心的極端引力區時,它們可能會:
出現時間延遲
發生頻率變化
甚至產生軌道擾動
而這些偏差,正是廣義相對論預言的。
當然,現在一切還只是“候選體”。
研究團隊已經在論文中明確表示:
還需要更多觀測,來排除其它可能的射電源。
比如:
磁陀星
雙星系統
或者某種未知的高能天體
未來的關鍵在于更高精度的干涉測量,比如利用甚大望遠鏡陣列上的 GRAVITY 儀器。
如果能夠長期追蹤它的周期變化,就有機會真正把時空曲率“測出來”。
這件事真正迷人的地方在于:
人類不是在地面實驗室里測引力。
我們是在用一顆死亡恒星的殘骸,當作鐘擺。
在銀河系中心的時空漩渦里。
去檢驗一個 1915 年提出的理論。
如果它成立,愛因斯坦再次通過。
如果它出現偏差,那就意味著:
我們終于在宇宙最極端的地方,看見了現有理論的邊界。
(參考:Perez, K. I. et al. (2026)
On the Deepest Search for Galactic Center Pulsars and an Examination of an Intriguing Millisecond Pulsar Candidate
Published in
The Astrophysical Journal
DOI
10.3847/1538-4357/ae336c)
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