Vědci Zachytili Další Tři Signály FRB. Jeden Se Ukázal Jako Rekordní Síly - Alternativní Pohled

Vědci Zachytili Další Tři Signály FRB. Jeden Se Ukázal Jako Rekordní Síly - Alternativní Pohled
Vědci Zachytili Další Tři Signály FRB. Jeden Se Ukázal Jako Rekordní Síly - Alternativní Pohled

Video: Vědci Zachytili Další Tři Signály FRB. Jeden Se Ukázal Jako Rekordní Síly - Alternativní Pohled

Video: Vědci Zachytili Další Tři Signály FRB. Jeden Se Ukázal Jako Rekordní Síly - Alternativní Pohled
Video: LGs tejpskola – del 3, tår 2024, Září
Anonim

Astronomové na australské observatoři Parkes zachytili další tři záhadné rychlé rádiové pulzy, jejichž povaha je stále nejasná. V tomto případě se ukázalo, že jeden z přijatých signálů má záznamový výkon, pokud jde o poměr signál-šum. Signály byly přijaty 1. března, 9. března (nejsilnější) a 11. března. Rádiové pulzy byly označeny FRB 180301, FRB 180309 a FRB 180311, v souladu s daty jejich detekce.

Rychlé rádiové pulzy (FRB) představují jednu z nejzajímavějších záhad ve vesmíru. Vědci je začali detekovat až v posledních několika desetiletích a byli schopni zachytit pouze 33 signálů z různých zdrojů. Jeden z těchto zdrojů, označený FRB 121102, je v seznamu nejunikátnější. Na rozdíl od jiných FRB má tento signál opakující se charakter.

Každý výbuch pozorovaný vědci je velmi silný rádiový puls s energií 100 milionů sluncí, ale trvá jen několik milisekund. Ten, mimochodem, spolu s neopakující se povahou, neumožňuje předpovídat, kdy se takový signál může znovu objevit, a také přesně spočítat umístění jeho zdroje.

Výjimkou, jak je uvedeno výše, je signál FRB 121102. Je to on, kdo může vědcům pomoci zúžit rozsah možných jevů, které by mohly vytvořit tyto rychlé rádiové výbuchy. V současné době existuje několik předpokladů, které nabízejí vysvětlení povahy těchto signálů. A je docela možné, že skutečná povaha těchto signálů může mít skutečně několik důvodů.

Například podle jedné z nejnovějších studií signálu FRB 121102 může být jejím zdrojem neutronová hvězda. Mezi další hypotézy však patří i černé díry, binární pulsary, blitzary, spojení s emisemi gama záření (což může být způsobeno mimo jiné kolizí neutronových hvězd), jakož i magnetary.

Nikde bez mimozemšťanů. Docela slavný fyzik Avi Loeb nevylučuje možnost, že tyto signály mohou být ozvěnami vypuštěných motorů obří kosmické lodě. Potvrzením této skutečnosti brání skutečnost, že signály jsou pozorovány v různých frekvenčních rozsazích, což může znamenat, že k nám dorazí na velmi velké vzdálenosti, možná i několik miliard světelných let. Vědci se shodují pouze na tom, že zdroj těchto signálů je neuvěřitelně silný.

Pokud jde o tři signály přijaté tento měsíc, jejich poměr signál-šum byl čtyřikrát vyšší než u všech dříve přijatých FRB. Vědci se domnívají, že tyto signály se neopakují. Samotná skutečnost, že v tak krátkém časovém období bylo možné zachytit tři signály najednou, je však pozoruhodná, zejména pokud vezmeme v úvahu jejich celkový počet během celého pozorovacího období.

Ve skutečnosti se někteří vědci domnívají, že většina signálů FRB má opakující se charakter, ale nemůžeme to potvrdit kvůli obrovským vzdálenostem, které musí překonat. Jinými slovy, opakované signály ze stejných zdrojů nás prostě ještě nedosáhly.

Propagační video:

Připravovaný projekt největšího světového radio interferometru může vyřešit hádanku FRB. Alespoň vědci doufají. V loňském roce byly detekovány tři rychlé radiové výbuchy pomocí prvního spuštěného australského čtvercového kilometru Array Pathfinder (ASKAP), který bude součástí největšího světového rádiového dalekohledu Square Kilometer Array (SKA), s částmi polí, která mají být umístěna v Austrálii. Nový Zéland a Jižní Afrika. Jeho výstavba by měla být dokončena do roku 2019.

SKA bude také používat matici s nízkou frekvencí clony, která bude schopna zachytit i ty nejslabší signály. Kromě toho bude dalekohled schopen pokrýt mnohem větší oblast zájmu, což zase dává naději na častější objevování FRB signálů.

I když se ukáže, že skutečný zdroj signálů nelze vysledovat, i když statistika může výrazně přispět k porozumění FRB. Nakonec budeme schopni zjistit, s jakou frekvencí se tyto signály objevují.

Nikolay Khizhnyak