En son keşif: kozmik bir saat olarak pulsar da bir saat gibi her yıl birkaç saniye daha yavaş olacak!

Pulsarlar bir tür nötron yıldızıdır Pulsarların çok kararlı astrofiziksel saatler olduğu bilinmektedir. Pulsarların atımları o kadar düzenli ki, radyo sinyallerini ölçmek için kullanılabilirler, bu da Einstein'ın genel görelilik teorisinin en heyecan verici testlerinden bazılarını harekete geçirir ve bilim adamlarının nötron yıldızları içindeki aşırı yoğun maddenin davranışını incelemelerini sağlar. Ancak Dünya'daki sıradan saatler gibi, pulsarlar, tıpkı yılda birkaç saniye daha yavaş olan bir saat gibi mükemmel zamanlayıcılar değildir, ancak pulsarların tam dönüş hızı, bir aydan on yıllara kadar bir zaman ölçeğinde rastgele görünmektedir. Küçük bir miktar sürüklendi.

Pulsarlar aynı zamanda evrenin saatidir, az sayıda pulsarın da hızla döndüğü, yani normalden biraz daha hızlı "tıklamaya" başladığı kabul edilir. Bu etkilere "dönüş gürültüsü" ve "aksaklıklar" adı verilir ve pulsarlardan pulsarlara değişir ve nötron yıldızlarının milyonlarca yıl içinde nasıl evrimleştiğini ortaya çıkarabilir; ancak bu, uzun yıllar boyunca yüzlerce darbenin hassas bir şekilde izlenmesini gerektirir. Yıldız dönüşü. Son on yılda yapılan bir dizi yükseltme sayesinde, 2015 yılında 50. doğum gününü kutlayan Molonglo Teleskopu, her iki haftada bir yüzlerce pulsarın gözlemlerini takip edebiliyor.

Bu, ARC Yerçekimsel Dalga Keşif Merkezi'ndeki (OzGrav) araştırmacıların üç yeni aksaklık olayını keşfetmesine ve 300 pulsarın dönüş gürültü yoğunluğunu ölçmesine izin verdi. OzGrav Ph.D öğrencisi Marcus Low liderliğindeki bir çalışmada, araştırmacılar normal pulsarların evrimini en iyi temsil eden 280 pulsar üzerinde çalıştılar ve yerçekimi dalgası olaylarını tespit etmek için LIGO ve Başak'a benzer bir istatistiksel yöntem geliştirdiler. . CSIRO Avustralya Teleskop Ulusal Tesisleri Sempozyumunda açıklanan sonuçlar şunu gösterdi:

Dönme gürültüsü, pulsarın yaşıyla birlikte azalır gibi görünüyor ve dönüş gürültüsünün yoğunluğu, pulsarın dönüşünün hızı ve zamanla yavaşlayan dönüş hızı arasında bir ölçeklendirme ilişkisi var. Görünen pulsarın gözlem süresi uzadıkça, dönüş gürültüsü daha belirgin hale gelir ve Molonglo veri setinin gelecekteki yeniden analizinde daha fazla pulsar eklemek mümkün olabilir. İstatistiksel yöntemler, onlarca yıldır pulsarların dönüşünü izleyen teleskop verilerine de uygulanabilir. Daha fazla pulsar ve daha uzun veri setlerinin kombinasyonu, çalışmaların mevcut ölçüm sonuçlarını iyileştirecek ve araştırmacıların pulsarlarda dönüş gürültüsünün kesin nedenini belirlemelerine olanak sağlayacaktır.

Pulsarlar olağanüstü dönme kararlılığına sahip olsa da, büyük ölçekli zamanlama çalışmaları, pulsarların dönüşünde en az iki farklı türde düzensizlik olduğunu göstermiştir: kırmızı zamanlama gürültüsü ve aksaklıklar. Modern Bayesian teknolojisini kullanarak, 1.0-4.8 yıl boyunca yükseltilmiş Molongeiro Gözlemevi Kapsamlı Teleskopu (MOST) tarafından gözlemlenen 300 parlak güney radyo pulsarının zamanlama gürültüsü özelliklerini inceledik ve daha önce bildirilenlere kıyasla özelliklerini yeniden analiz ettik. Dokuz pulsar hatası, spin ve spin-düşüş değişiklikleri ile ilgili ve geliştirilmiş bir Bayesian çerçevesi geliştirildi.

Pulsarın dönüş frekansı () ve aşağı dönüş frekansı ( · ) ile kırmızı gürültünün yoğunluğunun nasıl değiştiğini belirlemek ve bunu 280 asiklik pulsar örneğine uygulamak için kullanılır. Bu yeni yöntemi ve basit bir güç yasası ölçekleme ilişkisini kullanarak, çalışma, döngüsel olmayan pulsar popülasyonundaki kırmızı gürültü yoğunluğunun ölçeğinin a | · | b olduğunu kanıtladı.

Bu yöntem, astrofizik tarafından yönlendirilen daha karmaşık kırmızı gürültü modellerine kolayca uygulanabilir. Odak noktası, ikili nötron yıldızı PSRJ0737-3039'un zamanlamasıydı ve ilk olarak Molonglo pulsarının ilk gözlemi sırasında keşfedilen parlak bir radyo pulsarı keşfedildi.

Brocade | Araştırma / Gönderen: ARC Center of Excellence for Gravitational Wave Discovery

Referans Dergisi "The Monthly of the Royal Astronomical Society"

DOI: 10.1093 / mnras / staa615

Brocade Park Bilim, Teknoloji, Bilimsel Araştırma, Popüler Bilim

Takip edin Bokeyuan Daha fazlasını görün Damei Universe Science

Gizemli karanlık madde aslında yerçekimsel özellikler sergiliyor! Karanlık madde halelerini izlemek için "zayıf mercek" kullanma
önceki
İnsan kalp hücreleri kozmik radyasyona maruz kaldığında ne olur?
Sonraki
Aya iniş kahramanına haraç! Apollo 15 astronotu Al Warden 88 yaşında hayata gözlerini yumdu!
Hubble Teleskopu yakalar: bir yıldız sahnesi yaratır! Bizden sadece 160.000 ışıkyılı uzaklıkta
Mars'ın atmosferi çok ince. Mars'ın toz fırtınası neden Mars'a yayılabilir?
Jüpiter'in Büyük Kırmızı Lekesi küçülüyor ve sadece iki Dünya büyük!
Aslında, dünya bir "balon" içinde yaşıyor! Bu, güneş sistemini koruyan devasa bir balon.
Oda sıcaklığında istikrarlı bir şekilde çalışan "kübit" nihayet doğdu! Kuantum bilgisayarların uygulanması zor değil
Pratik bir "kuantum bilgisayar" nasıl başarılı sayılabilir? Sadece bu kuantum "standardı" aşılırsa!
Önemli ilerleme: Terahertz dalgaları popülerleşmekten uzak değil! Mikrodalga ve kızılötesi günlük hayata girdi
En son keşif: Bu milisaniye pulsarının mevcut durumuna gelmesi için 3,73 milyar yıla ihtiyacı var!
Evrendeki en güçlü manyetik alana sahip magnetarın manyetik alan gücünün ne kadar korkutucu olduğunu biliyor musunuz?
Ağır! Kuantum durumunu etkilemeden veya molekülleri yok etmeden, tek tek moleküller üzerinde kesin bir çalışma elde edin!
İnsanoğlunun bildiği en eski manyetik malzemeler arasında özel "elektron dalgaları" bulunur!
To Top