大多數(shù)快速射電暴只閃爍一次,我們可能很快就會(huì)知道為什么
很少被看到,異常明亮,快速射電暴繼續(xù)扔掉神秘信號(hào)那不可能用現(xiàn)有理論解釋,將天體物理學(xué)家送入新方向當(dāng)他們尋找他們的來源時(shí)。
有些只是一次,吸引研究人員回去重復(fù)調(diào)查。大多數(shù)人再也沒有音訊。對(duì)這些一擊即中的奇跡的新看法促使天體物理學(xué)家再次重新思考它們是什么以及它們的起源。
新的數(shù)據(jù)來自加拿大氫強(qiáng)度測(cè)繪實(shí)驗(yàn)(CHIME),一種射電望遠(yuǎn)鏡,可以測(cè)量大片天空,而不是將其注意力限制在先前探測(cè)到的快速射電暴(FRB)附近的小塊上。
2020年,CHIME檢測(cè)第一個(gè)FRB的已知以獨(dú)特且可重復(fù)的方式重復(fù),16 天循環(huán).今天,只有3%的已知FRB會(huì)發(fā)出不止一次的閃光,其中大多數(shù)以不可預(yù)測(cè)的、不穩(wěn)定的模式發(fā)出高能閃光。
到目前為止,在編目的1000多個(gè)FRB中,絕大多數(shù)都是非中繼器:持續(xù)時(shí)間僅幾毫秒的無線電波的單獨(dú)爆炸,其威力與數(shù)億個(gè)太陽(yáng)一樣強(qiáng)大。
發(fā)現(xiàn)這兩種爆炸之間的差異可能指向一個(gè)共同的起源故事。
“這是對(duì)其他97%的第一次觀察,”說多倫多大學(xué)天體物理學(xué)研究生Ayush Pandhi領(lǐng)導(dǎo)了這項(xiàng)新研究。
Pandhi及其同事研究了FRB的爆發(fā)剖面,特別是波的方向,即所謂的波浪極化.
在研究的 128 個(gè)非重復(fù) FRB 中,有 118 個(gè)收集了極化信息。其中,89個(gè)符合極化標(biāo)準(zhǔn),是已知具有極化特性的已知FRB源總數(shù)的三倍。
將這些發(fā)現(xiàn)與檢查重復(fù)FRB中極化的研究進(jìn)行比較,促使該團(tuán)隊(duì)“重新考慮我們認(rèn)為FRB是什么,并了解重復(fù)和非重復(fù)FRB的不同之處,”Pandhi說說.
直接從光源捕獲偏振光的光線被認(rèn)為可以表明存在極其強(qiáng)大的磁場(chǎng)。
另一方面,來自重復(fù) FRB 的證據(jù)表明,缺乏極化可能與排放物的散射當(dāng)它們炸穿源頭周圍的材料時(shí)。
“這是一種分析FRB數(shù)據(jù)的新方法。我們不僅要看某物有多亮,還要看光的振動(dòng)電磁波的角度。解釋潘迪。
“它為您提供了有關(guān)光如何以及在哪里產(chǎn)生的更多信息,以及它在數(shù)百萬光年內(nèi)到達(dá)我們的旅程中經(jīng)過了什么。
結(jié)果表明,這種非重復(fù)FRB樣本與重復(fù)FRB完全不同,并且可能起源于一個(gè)不那么極端的環(huán)境,爆發(fā)率較低。研究人員也想非重復(fù)FRB的極化原因“可能是內(nèi)在的”,這些短暫而致盲的無線電波爆發(fā)是如何產(chǎn)生的,與多產(chǎn)中繼器周圍的散射不同。
這是2007年首次發(fā)現(xiàn)的,這并不是第一次出現(xiàn)意外信號(hào),促使天體物理學(xué)家重新思考他們對(duì)FRB的理解,包括它們?nèi)绾我约霸谀睦镄纬伞?/p>
今年1月,研究人員追蹤原點(diǎn)有史以來最強(qiáng)大、最遠(yuǎn)的FRB將我們到達(dá)一個(gè)由七個(gè)星系緊密結(jié)合的星系群。
在此之前,脈沖星和一種中子星叫磁星是主要嫌疑人,他們的排放被認(rèn)為是互動(dòng)對(duì)象從附近恒星噴射出的密集磁化等離子體的旋風(fēng),或黑洞.
已知FRB的可疑來源、頻率和性質(zhì)如此多樣化,以至于這些奇怪的斑點(diǎn)具有產(chǎn)生了 48 個(gè)獨(dú)立的理論而且還在增加。
即使在這項(xiàng)新研究之后,我們對(duì)FRB的理解仍然有些模糊,但至少我們正在擴(kuò)大對(duì)它們的看法。
該研究已發(fā)表在天體物理學(xué)雜志.
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