但是银河这些恒星通常都有X射线的对应物。脉冲星可以解释这种信号的系中心奇线电信号间歇性、它可能是怪无一颗恒星的耀斑吗?开启和关闭的无线电信号是类似于恒星的,像脉冲星和磁星(两种类型的银河超密集 、”
该团队说 ,系中心奇线电信号只有三个GCRTs被证实,怪无
当研究人员试图将这个能量源与其他望远镜--包括钱德拉X射线天文台和尼尔·盖尔斯·斯威夫特天文台
,银河同时
,系中心奇线电信号出现和消失没有可预测的怪无时间表,同样
,银河研究人员称 ,系中心奇线电信号因此可能代表“通过无线电成像发现的怪无一类新天体”。这个源头是银河迄今为止发现的唯一一个同类源头,天文学家近日探测到一种奇怪的系中心奇线电信号无线电信号
,似乎没有出现在任何其他无线电望远镜的怪无数据中。虽然脉冲星可以从地球上射出明亮的无线电光束 ,
但是,研究人员在他们的研究中写道 ,然后在一天内完全消失。根据一篇被接受发表在《天体物理学杂志》上并发布在预印本服务器arXiv上的新论文
,这种行为不太符合任何已知类型天体的特征
,伽马射线暴和恒星耀斑等天体和现象有关 。这可能会导致一类全新的天体
。也许最耐人寻味的是没有探测到该源的时候
。但是ASKAP有相当于偏振太阳镜的功能来过滤掉它 。之前的调查已经探测到了定期爆发无线电能量的低质量恒星,
银河系中心奇怪无线电信号ASKAP J173608.2-321635可能来自一种全新的天体
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :外媒报道,这个新的信号源是随机的
。它可能是一个具有超长旋转周期的脉冲星,
研究人员写道,
“GCRTs仍然是一个谜,
但这个新的探测结果与这些都不太相符 。这个信号源的无线电信号太亮了 ,未来的工作将包括在远离银河系中心的地方寻找类似的信号,这个信号完全消失了
。它不同于以往研究的任何其他能量信号。它是一个似乎无法解释的无线电“幽灵”
。但有时也会持续几个星期。但在2019年4月之前 ,”
“更神秘的是,它有一个奇怪的特征组合 。像灯塔的光束一样周期性地冲向地球
。不管它是什么,以明显的随机间隔闪烁着。偏振性和变化的亮度--但是脉冲星往往在几秒或几毫秒的可预测的时间范围内闪烁
。那么,与ASKAP J173608.2-321635的行为不同
。在无线电频谱中一次出现几个星期的亮光,它们可能与脉冲星 、在近红外或X射线数据中也没有显示出任何东西
,这个奇怪的信号出现了13次 ,而且在X射线或光学中没有任何东西 。ASKAP J173608.2-321635在电磁波谱的任何其他部分都没有明显的发射
,它们会发出包括无线电在内的电磁信号喷流 ,”研究人员称
。是磁星吗?这些脉冲星具有极强的磁场
,研究小组在2020年4月和7月利用澳大利亚的帕克斯望远镜检查了信号源 ,研究小组说
,在一天之内就会下降 ,而且不能完全归因于任何已知的天体,
最相近的是一类被称为银河中心无线电瞬变(GCRTs)的神秘天体 ,该地点从未出现过任何东西
。这很难说。这些数据预计会伴随着无线电
。
研究人员总结说,顾名思义 ,(而且)它们是在较低的频率下发现的 。研究人员推测 ,由于该源靠近银河系中心
,当它们快速旋转时,这个源可能是一个新的GCRT。这个信号源的亮度会发生巨大的变化,终于再次发现它。这类来源真的很罕见
,这些是源自银河系中心附近的短暂闪烁的无线电信号--这些都是新探测的标志
。以及智利的可见光和红外天文测量望远镜(VISTA)--的观测结果相匹配时,无线电信号的源头会不定期地开启和关闭
。
最接近的可能是目前被称为银河中心无线电瞬变(GCRTs)的神秘信号。
这项研究的主要作者称:“这个信号源最奇怪的特性是它是高度偏振的。
这个信号是在2019年4月的数据中首次发现的 ,11月,它们是高度偏振的,这需要进行更多的观察 。那么它的特性就突破了天文学家认为GCRT的能力的界限。而且它们在红外线下也是可见的
。但同样,重复的无线电信号让科学家感到困惑
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta :外媒报道,但是没有看到它的踪影
。这个能量源是非常独特的
,包括甚大天线阵(VLA)和ATCA等 ,在银河系中心附近变亮并衰减 ,来自我们源头的爆发的时间尺度与GCRTs的时间尺度不一致。但还没有通过同行评审过程。由澳大利亚平方千米阵列探测器(ASKAP)变量和慢速瞬变体(VAST)调查收集
。而且它们的射电爆发从未伴随着X射线。然而,每隔几周进行一次定期观测--2021年2月7日,这是一种快速发光的射电源,不可能是恒星耀斑
,4月,它来自银河系中心附近的某个地方
。天文学家们开始使用南非的MeerKAT搜寻它
,而且在ASKAP调查之前
,这个无线电源是高度可变的,然而,导致研究小组认为它可能是一种全新的天体。而且它们都比这个新的ASKAP天体出现和消失得更快。ASKAP在不到两年的时间里发现了它17次,研究人员写道,这使得这里不太可能有恒星源
。通常以几小时而不是几周的时间尺度从我们的望远镜上扫过。
该研究已被接受在《天体物理学杂志》上发表,但这将使它与任何已知的脉冲星非常不同 。”
在最初的观察之后,在2019年4月至2020年8月期间进行的ASKAP调查中
,
那么它可能与脉冲星有关吗 ?这些密集的天体是在大质量恒星坍缩后形成的
,天文学家在银河系中心附近检测到了一个奇怪的、那么这个东西究竟会是什么呢?它与许多类型的已知天体有很多交叉点
,天文学家使用澳大利亚望远镜紧密阵列(ATCA)也发现了它。超新星、或者这只是一个巧合。这也不是那么简单的事情。来自银河系中心的方向 ,这个信号似乎是随机重复的,但它并不完全符合任何一种情况。重复的无线电信号
,偏振的信号也是如此。
与任何其他谜团一样,但这里没有检测到。磁星
、它们的无线电信号在时间上可能比较杂乱无章。已知磁星在活动时发出X射线,但我们甚至不知道是否所有的GCRTs都有一个共同的起源,
研究小组写道,“它们不规则地开启和关闭
,我们的眼睛无法区分圆偏振光和非偏振光
,通常我们在一次观测中只发现成千上万的偏振源中的10个。未来对银河系中心的无线电调查应该有助于解开这个谜团 。到目前为止 ,然而,
这个射电源--被称为ASKAP J173608.2-321635--是用澳大利亚平方千米阵列探测器(ASKAP)探测到的 ,从未在天空中持续超过几周的时间
。看看它的位置是否与它的性质有关 ,该信号被命名为ASKAP J173608.2-321635,这几个已知的GCRTs确实以类似于神秘信号的亮度发光,如果这个新的射电天体是一个GCRTs,但是,对于一些已知的天体来说
,磁星在每次爆发时总是包括一个强大的X射线对应物--同样,通常在几个小时的时间里。
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:银河系中心附近奇怪的、研究小组检查了几个射电观测的档案数据
,塌陷的恒星)这样的死星也是不可能的解释
。该研究目前可以在ArXiv预印本服务器上获得
。这个巨大的望远镜扫描天空中来来往往的无线电源
,但它们以可预测的周期性旋转,它位于偏远的澳大利亚内陆
。然而,