สาเหตุที่สำคัญนี้:
เป็นการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงและสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมกันครั้งแรกและสัญญาณ GW ที่แข็งแกร่งที่สุดในแง่ของสัญญาณเสียง ( Abbott et al. 2017a ) มันยืนยันความเป็นจริงของเทคโนโลยีการตรวจจับและการวิเคราะห์ GW อย่างน่าทึ่ง ผู้กำเนิดตั้งอยู่อย่างไม่น่าสงสัยในกาแลคซีใกล้เคียง ( Soares-Santos et al. 2017 ) ช่วยให้โฮสต์ของกล้องโทรทรรศน์อื่น ๆ ได้รับการตรวจวัดอย่างละเอียด
มันแสดงให้เห็นว่า GWs เดินทางด้วยความเร็วแสงการตรวจสอบเพิ่มเติมของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของ Einstein ( Abbott et al. 2017b )
มันแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่หนักมากเช่นทองคำแพลตตินั่มออสแทน ฯลฯ นั้นผลิตขึ้นโดยการรวมดาวนิวตรอนเข้าด้วยกันและ จำกัด อัตราการควบรวมเช่นนี้ในจักรวาลท้องถิ่น (เช่นChornock et al. 2017 ; Tanvir et al. 2017 ) .
มันแสดงให้เห็นว่าการระเบิดของรังสีแกมมาสั้น - การระเบิดที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาล - อาจเกิดจากการรวมตัวของดาวนิวตรอน (เช่นSavchenko et al. 2017 ; Goldstein et al. 2017 )
มันเป็นรังสีแกมมาสั้นที่ตรวจพบใกล้เคียงที่สุด ต้นกำเนิดนั้นมีลักษณะเฉพาะที่ช่วยให้สามารถตรวจสอบฟิสิกส์ที่น่าสนใจอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับกลไกการขับและไอพ่นที่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบต่อรังสีแกมม่าและหลังจากนั้นรังสีเอกซ์และการปล่อยคลื่นวิทยุ (เช่นMargutti et al. 2017 ; Alexander et al. 2017 )
มันมีข้อ จำกัด การสังเกตการณ์เกี่ยวกับวิธีการว่าจะทำงานที่ความหนาแน่นสูงมากการทดสอบความเข้าใจของฟิสิกส์พื้นฐานของเราที่จะขีด จำกัด ของมัน - ตัวอย่างเช่นรายละเอียดของแรงโน้มถ่วงช่วงเวลาที่สัญญาณคลื่นก่อนการควบรวมกิจการที่มีการวินิจฉัยของเงื่อนไขการตกแต่งภายในของดาวนิวตรอนที่ความหนาแน่นของ kg / m ( Hinderer et al. 2010 ; Postnikov et al. 2010 ) 3∼10183
มันให้วิธีการอิสระในการวัดการขยายตัวของเอกภพ การรวมแหล่งกำเนิดคลื่นความโน้มถ่วงไบนารีเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "ไซเรนมาตรฐาน" เนื่องจากระยะทางจากแหล่ง GW ปรากฏขึ้นจากการวิเคราะห์และสามารถเปรียบเทียบกับ redshift ของกาแลคซีโฮสต์ที่ระบุ ( Abbott et al. 2017c ) ผลที่ได้เห็นด้วยกับการตรวจวัดที่ทำโดยใช้ไมโครเวฟพื้นหลังคอสมิคและความสัมพันธ์ระยะทาง - การเปลี่ยนระยะทางสีแดงที่สอบเทียบด้วยวิธีการอื่นเพื่อยืนยันการประมาณระยะทางอย่างน้อยที่สุดในจักรวาลท้องถิ่น
ในที่สุดเหตุการณ์นี้จะเปิดออกเพื่อจะมีความสำคัญเพราะมันเป็นโชคดี ; ในแง่ที่แหล่งกำเนิดถูกตรวจพบอย่างดีภายในขอบฟ้าความไวของ LIGO ( Abbott และคณะ 2017a ) การตรวจจับตัวเองนั้นไม่ได้คาดคิดจากอัตราที่คาดการณ์จากการศึกษาระบบดาวคู่นิวตรอนใน Galaxy ของเรา (เช่นKim et al. 2015 ) แต่ความจริงที่ว่ามันอยู่ใกล้มาก - ภายใน 5% ใกล้เคียงที่สุดของการสำรวจที่ละเอียดอ่อน ปริมาณที่สามารถตรวจพบได้ - เป็นโชคดี
ในท้ายที่สุดถ้าใครบางคนคิดว่าไม่มีสิ่งใดที่น่าสนใจหรือมีความสำคัญข้างต้นไม่มีอะไรที่ฉันสามารถเขียนได้จะโน้มน้าวพวกเขาเป็นอย่างอื่น คนส่วนใหญ่ที่ฉันพูดด้วยนั้นอยากรู้อยากเห็นและหลงใหลในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับต้นกำเนิดของจักรวาลของเราและวิธีการทำงานของจักรวาล