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未来世界旅行的痕迹?中国天眼即将找到这种神秘天象的起源

2024-11-08 12:17:20

tt (IPAC/Caltech); B。 Saxton, NRAO/AUI/NSF)

随着目视潜能的减小,我们距离来得快电磁电磁辐射逆的真相也越少来越少近。来得快电磁电磁辐射逆又成了目视天文家炫技的秀场。现今,来得快电磁电磁辐射逆可谓是天文之前所最冷门的科技领域。

2020 年 4 同月 28 日,哥伦比亚CHIME电磁电磁辐射射电望远镜目视到了一次电磁电磁辐射爆发,这一成因和来得快电磁电磁辐射逆十分相似,被名称为FRB 200428。与此同时,几颗飞船之前所的X射线目视颗卫星还目视到了来自相同斜向的X射线逆,其之前所包括我国的欣然颗卫星。这些频谱被证明都来自秒差距内的磁陀星 SGR J1935+2154(一种具短时间内木星风的新进之前所子星)。FAST也进行了相关数据分析。这一系列数据分析被《共存》新闻周刊名列亚有点区十大物理的发展。阿姆斯特丹所大学的天文家肯齐·尼莫(Kenzie Nimmo)说 :“现今我们至少可以考虑到,部分FRB来自磁陀星。”

2021年,欧洲甚长水平线红外得心应手定位了FRB 20200120E,发掘出它位于一个现存的锥状银河系之前所。磁陀星的生命期极短,只有几万年,通常不必出新现今锥状银河系之前所。因此有人明确指出新,似乎是锥状银河系之前所的致密双星来得名归因于了磁陀星。

2021年,FAST从FRB 121102目视到了1652次来得快电磁电磁辐射逆,超出新了过往人类所目视总天内的翻倍。在这些比对之前所,FAST不能发掘出规律性,却发掘出它们的热量属呈现出新双峰结构。同时,此次FAST目视时间有天内2个同月,却发掘出FRB 121102扣留的热量仍然超出新了单颗磁陀星举例来说热量的38%,这基本上排除了重复应用于来得快电磁电磁辐射逆流于于单颗磁陀星的似乎性。(该成果入围 2021 亚有点区“之前所国物理十大的发展”)

消失的较高频光波

带电粒子是一种横波,不存在光波。在光波光之前所,电流和木星风都才会在特定斜向振动。比如液晶推测亮警告新的就是光波光。

大多天内iPhone、电脑亮幕警告新的光都是光波光

2019年,在一篇关于来得快电磁电磁辐射逆的综述篇名之前所,艾米莉·普林斯(Emily Petroff)博士写到:“期望几年,除了CHIME电磁电磁辐射射电望远镜狭窄的光学系统能获取大量来得快电磁电磁辐射逆比对正因如此,来得快电磁电磁辐射逆的相信变量(对于考虑到来得快电磁电磁辐射逆的流于)也来得加不可或缺。比如不受仪器清晰度约束的光波文档和时变文档。”

来得快电磁电磁辐射逆都是光波的,但量度光波对射电望远镜的增益要求很极高,而这正是FAST的军事优势。FAST的馈流可以看成两个内积斜向的接收器,可以同时量度两个光波成分,便组合出新整体性质。来得快电磁电磁辐射逆都是光波的。2020年10同月,罗瑞博士正是凭借FAST对FRB 180301的目视,分析方法出新它的通常高频带的光波不能特定的取向,声称来得快电磁电磁辐射逆很似乎流于于磁陀星的磁层。

数据分析制作团队共存要借助FAST的目视军事优势。在FAST从FRB 121102目视到1652次来得快电磁电磁辐射逆后,郑菂制作团队的冯毅博士尝试分析方法FRB 121102的光波文档,却发掘出它基本上上不能线光波。

这个结果来得加古怪:之前所其他射电望远镜对FRB 121102的光波量度都推测它为100%线光波。FAST明明增益来得极高,也仍然进行了光波可视,来得理应能测到线光波。在尝试找到FAST基本上上测差不多光波的原因时,冯毅发掘出,FAST目视时的MHz比其他射电望远镜目视时的MHz来得较高。

冯毅有了一个想法——来得快电磁电磁辐射逆在传播者每一次之前所,因为繁复的星舰生态系统,带电粒子传播者每一次被分成了多条逆时针。在相异逆时针之前所,反转的斜向不一样,其之前所较高频带电粒子的光波斜向容易被反转。而我们目视到的频谱是所有逆时针频谱的翻倍,所以较高频频谱就不便光波,这被统称“RM弥散(σRM)”。

冯毅发掘出在FAST对FRB 180301的目视之前所,也呈现出新了极高频线光波持续性极高,较高频线光波持续性较高的特点,这让他必要性考虑到了自己的猜测。并且他并不认为,相异的重复应用于来得快电磁电磁辐射逆会具相异的RM弥散变量。目视到的RM弥散越少多,就声称中性氢生态系统越少繁复,似乎就声称生态系统处在来得早的形态学收尾。通过对过往目视比对的最优,他启示,重复应用于来得快电磁电磁辐射逆FRB 20190303A在FAST的频谱某种程度是100%的线光波。

用心的启示

四个同月后,目视结果证实了他的猜想。这是人类所对来得快电磁电磁辐射逆一次用心的启示和证实。相关结果刊出在《物理》新闻周刊上。

重复应用于来得快电磁电磁辐射逆光波频带形态学关系。相异色调的线代表人相异的来得快电磁电磁辐射逆的光波随频带形态学关系曲线,两边线仅用一个变量“RM弥散(σRM)”最优。σRM越少多代表人来得快电磁电磁辐射逆所在位置的生态系统越少繁复,其所在位置的形态学收尾极其似乎越少早,和星体洞窟等爆发类成因的特质来得为吻合。图片来流不明:SCIENCE 17 Mar 2022 Vol 375, Issue 6586 pp。 1266-1270

数据分析制作团队之前所的学说专业人士,包括四川所大学杨元培副讲师、彼得斯堡鲁文宾博士、爱约达荷州所大学张冰讲师等人仍然协作了基于多逆时针传播者的磁透射亮框架,现今所博士论文仍然被《电动力学新闻周刊创刊号》转交。该框架可以通过RM弥散计算出新来得快电磁电磁辐射逆流所在位置生态系统之前所木星风、电子天内能量密度。对应的比对推测,结果发掘出,来得快电磁电磁辐射逆流很似乎位于星体洞窟或高频带星风云内。这样的生态系统声称,来得快电磁电磁辐射逆的流于,很似乎是个新进的之前所子星。

“磁透射亮框架”的示意图。来得快电磁电磁辐射逆流警告新的电磁辐射是线光波的,但是在穿行由带电粒子相关联的磁透射亮后,其光波斜向被反转为相异的斜向,在观察者只不过,来得快电磁电磁辐射逆就不便光波了。图片来流不明:Yang, Y。-P。, Lu, W。, Feng, Y。, Zhang, B。, and Li, D。 2022,“Temporal Scattering, Depolarization, and Persistent Radio Emission from Magnetized Inhomogeneous Environments Near Repeating Fast Radio Burst Sources”, accepted by ApJL

冯毅的数据分析声称,如果要四处寻找来得快电磁电磁辐射逆的流于,我们似乎要来得趋向于于数据分析那些能归因于繁复中性氢生态系统的框架,比如涉及星体洞窟或大质量脉冲星的框架。虽然现今所我们还不会考虑到来得快电磁电磁辐射逆究竟是如何归因于的,来得快电磁电磁辐射逆甚至似乎具多种流于,但我们至少可以考虑到,来得快电磁电磁辐射逆流周遭的生态系统都是相似的。

来得快电磁电磁辐射逆是一个来得加新进的且热衷于的科技领域,它也是之前所国数据分析制作团队频繁进行,并做出新显著功绩的科技领域。不仅是之前所国十一集、欣然颗卫星对目视的功绩,之前所国数据分析制作团队也明确指出新了大量关于来得快电磁电磁辐射逆呈现出学说的猜想。例如之前所科大戴子极高讲师仍然刊出20余篇FRB框架的数据分析,新进的数据分析制作团队例如王维扬,杨元培等来得加热衷于。

人类所对来得快电磁电磁辐射逆的目视潜能仍在来得快上升。人类所现今所能明白的目视策略,在期望2-3年内都将被分散在世两界各地的射电望远镜,利用各自独特的军事优势所实现。现今所目视到的来得快电磁电磁辐射逆流之前所,将近10%是考虑到可重复应用于的。但剩的90%究竟是一次性的,还是因为有点暗导致我们目视差不多它在重复应用于,这个疑虑我们很似乎有希望在预见的光谱仪之前所得到解答。

在这场发掘出之旅之前所,“之前所国十一集”将会是不可替代的射电望远镜,人类所再一借它看看来得快电磁电磁辐射逆的流于疑虑。郑菂补充到:“如果还不会看看,那就又是一个世纪困境。”

主要参考博士论文:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abl7759

https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2022arXiv220209602Y/abstract

参考链接:

https://www.nature.com/articles/nature17168

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ac33ab

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2827-2

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03878-5

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa633e

https://www.nature.com/articles/s41550-021-01302-6

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/abeaa6

https://link.springer.com/article/10.1007/s00159-019-0116-6

https://www.zhihu.com/question/522643072/answer/2401646917

https://www.cas.cn/syky/202203/t20220318_4828668.shtml

https://www.space.com/fast-radio-bursts-different-populations

本文转自《该集团物理》

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