研究人员表示 , 这样的系统包含一系列33354个风暴 , 这些高速射电风暴源伴随星暴、高能电磁风必须阻挡某些传播波长 。
两种光共存吗?
马拉苏埃拉牧师说 。 “来自快速射电爆发源伴星的强星风预计会让大部分蓝色短波射电光从系统中逸出 , ”“但更红的长波射电应该被更多甚至完全阻挡 。 ”
为了验证这一假设 , 天文学家团队将两台LOFAR射电望远镜和更新后的Westerbork结合起来 , 瞄准两种不同的射电颜色 。 两台望远镜都以每秒数千帧的速度录制射电电影 。
使用Westerbork望远镜观察高频和偏红频率 , 使用LOFAR观察低频和偏蓝频率 。
如果双星模型是正确的 , 那么只有蓝色频率才能让它通过恒星系统的强风 。然而 , 事实并非如此 。 虽然望远镜探测到快速射电暴发出的红色和蓝色射电频率 , 但它们从未同时被探测到 。
ASTRON的JogshMann博士第一次看到了LOFAR的脉冲 。 他说“发现快速射电脉冲发出这么长的波长很令人兴奋 。 在查阅了大量数据后 , 起初我很难相信这一点 。 虽然测试结果非常有说服力 , 但很快就出现了更多的爆发 。 ”
这一发现很重要 , 因为它意味着较红的长波长射电辐射可以从快速射电源周围的环境中逸出 。
马拉苏埃拉牧师说 。 “我们看到了两天更蓝的射电风暴 , 然后是三天更红的射电风暴 , ”肯定还有其他事情发生 。 ”
所述合著者LiamConner博士说“事实上 , 一些快速射电暴生活在干净的环境中 , 并且相对不受宿主星系中任何浓密电子雾的阻碍 。 这非常令人兴奋 。 ”这种极快的射电爆发将使我们能够找到宇宙中难以捉摸的重子物质 。 ”
进一步研究
这一发现对快速射电暴的研究具有重要意义 。 研究人员表示 , 一方面 , 围绕这种快速射电爆炸的环境可能是一个“裸露”的环境 , 这意味着可能很少有恒星风覆盖物体并阻止更多频率的光逸出 。 二进制系统被排除在外 。
另一个更好的解释是 , 快速射电暴可能来自一颗高度磁化的孤立中子星 。 它的密度远高于铅 , 而且磁性很强 。 它的磁场比地球实验室中最强的磁铁强许多倍 。
InsPastor-Marazuela在一份声明中说 。 我们非常惊讶地发现 , 快速射电暴很可能是缓慢旋转的孤立磁星 , 是一颗密度极高、磁性极强的中子星 , 将太阳的质量打包成一个不超过城市的球体 。
随着磁星缓慢旋转 , 其明亮的磁场大约每两周照亮地球一次 , 从而导致本研究中观察到的快速且重复的射电爆发 。
这一解释也与之前对2020年快速射电暴的研究一致 。 科学家们将不同的快速射电暴追溯到银河系中已知的磁星 , 首次提供了快速射电暴的明确来源 。
射电探测还表明 , 快速射电暴是宇宙中能量最高的事件之一 , 不受模糊物质的影响 。 这种透明度进一步增加了它对宇宙学的重要性 。
Pastor-Marazuela说:“一个缓慢旋转的孤立磁星更好地解释了我们发现的行为 。 ”“它看起来很像一个——探测器 。 我们的观察大大缩小了快速射电暴模型的范围 。 ”
现在 , 通过揭示快速射电暴的真面目 , 天文学家很快就能将另一颗恒星添加到列表中 。
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