harika! Gökbilimciler kuasarları benzersiz bir perspektiften görmek için "3D gözlükleri" icat etti

Gökbilimciler, polarizasyonu ile kuasar ışığının kökenini ve özelliklerini belirlemek için bir yöntem icat ettiler.Bu yeni yöntem, her bir göze yatay veya dikey olarak belirli bir ışık polarizasyonu sağlayarak, sinema gözlüklerinin 3D görüntüler üretme şekline benzer. Evet, araştırma sonuçları "Monthly of the Royal Astronomical Society" de yayınlandı.Çalışma, kuasarın farklı polarizasyonlarını, yani kuasarın diski ve jetini ayırt ederek ışığı, kuasarın farklı bölümlerinden başarıyla ayırdı.

Aktif galaktik çekirdekler, aynı zamanda kuasarlar olarak da bilinirler, etrafında dönen madde bulunan devasa kara deliklerdir.Jetler zıt yönlerde iki plazma yayar ve ışık hızına yakın bir hızla uzaya girer. Herhangi bir büyük kara deliğin etrafında dönen, yavaşça ona doğru düşen ve parlayan madde vardır, bu madde iyi bilinen birikim diskini oluşturur. Tam olarak anlaşılamayan bir mekanizma sayesinde maddenin kara deliğe yakın bir kısmı kaçtı. Çok büyük bir hıza çıkarılır ve iki simetrik sıcak plazma jeti şeklinde kara deliğin dönme ekseni boyunca fırlatılır.

Bir kuasar gözlemlendiğinde, teleskop tarafından alınan radyasyon jetlerden, yığılma disklerinden ve ayrıca ev sahibi galaksideki yıldızlar, toz ve gazdan gelir. Galaksinin çekirdeğini incelemek için araştırmacılar bir dizi teleskop kullandılar. Önceki araştırmalar, bir kuasarın her bir parçasının, teknik olarak görünüşte polarize ışık olarak adlandırılan iki farklı ışık türü yaydığını göstermiştir. Çoğu teleskop, gümüş çekirdeği küçük bir uzak nokta olarak değerlendirerek optik aralıkta çalışır. Işık kaynağı olursa, ışığın kuasarın hangi kısmından geldiğini ve jetin nereye işaret ettiğini söylemek imkansızdır.

Optik teleskopların yapabileceği tek şey, radyasyonun kaynağı hakkında ipuçları içerdiği gösterilen ışığın polarizasyonunu ölçmektir. Radyo teleskopları daha iyi çözünürlük sağlar ve jetin yönünü ortaya çıkaran görüntüler üretir. Bununla birlikte, bu teleskoplar, toplama diski dahil en ilginç merkezi alandan radyasyon almadı. Bu nedenle astrofizikçiler, kuasarları detaylı bir şekilde gözlemlemek için bu iki teleskopun avantajlarını birleştirmelidir. Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü'nde Nesne Temelleri ve Kozmolojik Görelilik Uygulamaları Araştırma Laboratuvarı başkanı Yuri Kovalev şunları söyledi:

Püskürtülen radyasyonun polarizasyon gerçeği biliniyor.Polarizasyonun fırlatma yönünde olduğunu göstermek için radyo ve optik teleskoplarla elde edilen verileri birleştirdik.Sonuç, sıcak plazmanın bir yay gibi sarılması gerektiğidir. Manyetik alanda hareket. Ancak daha fazla neden var ... Çalışmanın ortak yazarı Alexander Plavin, şöyle dedi: Teleskop tarafından alınan ışığın polarizasyonunu ölçerek, ışımanın hangi kısmının jetten geldiğini ayırt etmek ve yönünü belirlemek mümkün. Bu, 3D gözlüklerin her gözün farklı bir resim görmesine izin vermesine benzer.

Optik teleskoplarla diskler ve jetler hakkında bilgi edinmenin başka bir yolu yoktur.Bu bulgular, kara delik davranışını simüle etmek, toplanma disklerini incelemek ve aktif galaktik çekirdeklerdeki parçacıkların ışık hızına yaklaşma mekanizmasını anlamak için önemlidir. Daha önce, aktif galaksi çekirdeğinin (AGN) radyo konumu (VLBI) ve optik konumu (GAIA) arasında, mikrosaniye ölçeğinde jet yönüne tercihen paralel olarak meydana gelen 1 mA'dan 10 mA'nın üzerindeki değerlere önemli konum kaymaları bulundu. . Uzatılmış optik jet emisyona hükmederse ve GAIA centroid'i kaynağın fiziksel çekirdeğinden uzaklaştırırsa.

Daha sonra, VLBI ila GAIA ofsetine sahip aktif galaktik çekirdeklerin, daha yüksek optik polarizasyona sahip olduğu bulunmuştur. Çalışma, aktif galaktik çekirdekteki doğrusal polarizasyon yönünün tercihen mikrosaniye ölçekli jet ile hizalı olduğunu ve baskın jetin toroidal manyetik alanın yapısı ile tutarlı olduğunu belirledi Bulgular, disk jetinin gözlemlenen konumsal sapmasının yorumunu desteklemektedir. Sürekli VLBI ve GAIA gözlemlerini birleştirmek, araştırmacıların aktif galaktik çekirdekteki disk jet sisteminin ayrıntılı bir modelini mikrosaniye ölçeğinde yeniden oluşturmalarına olanak tanıyacak.

Brocade Garden Araştırma / Gönderen: Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü

Referans Dergisi "The Monthly of the Royal Astronomical Society"

DOI: 10.1093 / mnrasl / slaa008

Brocade Park Bilim, Teknoloji, Bilimsel Araştırma, Popüler Bilim

Takip edin Bokeyuan Daha fazlasını görün Damei Universe Science

Merkür'de buz olduğuna inanmak zor, ancak Merkür'de 400 santigrat derecede buz var.
önceki
Son araştırma: Yapay kuyruklu yıldızlar ve asteroitler, Dünya'daki yaşamın temel unsuru olan nitrojeni ortaya çıkarıyor
Sonraki
Hindistan'daki Chandrayaan 2 tarafından çekilen en net görüntü, ayda 600 milyar kilogramdan fazla su buzu olduğunu gösteriyor.
Yıldız simülatörü artı kalıcı mıknatıs, nükleer füzyon enerjisini aktarmanın en iyi yolu, tüm insanlık için elektrik üretebilir
"Kondo Cloud" kuantum fenomeni ilk kez gözlemlendi! Yüksek sıcaklık süper iletkenlerinin bir atılımı olabilir
Ağır! Sonunda sorunu 58 yıl önce çözdü, kuantumda bir atılım gerçekleştirdi ve nükleer enerji rezonansını keşfetti
Yeni keşif: Neptün'ün dışında 4.496 milyar kilometrede 316 asteroit keşfedildi
Beynini yak! Sicim Teorisi ve M Teorisi: Açıklanmış Bir Dünya Savaşı: 10 boyutlu değil 11 boyutlu
Dört "açık yıldız kümesi" nin temel bilgilerini belirleyin: en büyüğü 21,2 ışıkyılı yarıçapına sahiptir
Süper şok edici: tüm "evren ağının" evren simülasyonu! Ve galaksiler arasındaki boşluğu ilk kez belirleyin
Bu galaksi gama ışınları yayar, iç yapısı yalnızca 16 ışık yaşında ve dinamik yaşı yalnızca 59 yaşında.
Şimdiye kadarki en doğru olanı: nötron yıldızının yarıçapı 10,4 ~ 11,9 kilometredir, ancak güneşten daha ağırdır
Daha emin! Ay, yeryüzüyle çarpışan "Theia" Mars büyüklüğünde küçük bir gök cismi tarafından oluşturulur.
Huanggang, Hubei: Bahar bahçelerle dolu ve şehir parkları açık
To Top