Быстрый радиовсплеск FRB 20220610A произошел из нового источника.  

Быстрый Radio Всплеск FRB 20220610A, самый мощный из когда-либо наблюдавшихся радиовсплесков, был обнаружен 10 июня 2022 года. Он возник из источника, существовавшего 8.5 миллиардов лет назад, когда вселенная ему было всего 5 миллиардов лет, что делает источник FRB самым известным из всех. Считалось, что источником является либо одиночный, нерегулярный галактика или группа из трех далеких галактик. Однако изучение изображений, сделанных Кочка телескоп, наблюдающий за его открытием, выявил семь источников, один из которых был идентифицирован как хозяин галактика. Гостья галактика также был определен как звездообразующий галактика. Исследование определило систему как компактную галактика группа, члены которой проявляли признаки взаимодействия между собой. Галактики в компактных группах встречаются редко, поэтому обнаружение FRB 20220610A, возникшего в такой среде, представляет собой новое происхождение FRB.  

Быстрые радиовсплески (FRB), также называемые лоримеровыми всплесками, представляют собой чрезвычайно энергичные вспышки радиоволн. Они очень короткие и длятся несколько миллисекунд. С момента его первого открытия Дунканом Лоримером в 2007 году было обнаружено около 1000 FRB.   

Быстрый радиовсплеск FRB 20220610A был обнаружен 10 июня 2022 года. В четыре раза более энергичный, чем более близкие FRB, это был самый мощный быстрый радиовсплеск (FRB), когда-либо наблюдавшийся. Он возник из своего источника, существовавшего 8.5 миллиардов лет назад, когда вселенная было всего 5 миллиардов лет. FRB путешествовал 8.5 миллиардов лет, чтобы достичь Кочка. Источник был самым дальним известным из всех ФРБ и, как предполагалось, представлял собой либо одиночный, нерегулярный источник, галактика или группа из трех далеких галактик.  

Однако резкие изображения, сделанные Кочка телескоп, продолжавший наблюдение после его открытия, показал, что источник FRB 20220610A не был «одним монолитным галактика'. Обычно FRB происходят из изолированных галактик. Вместо этого этот быстрый радиовсплеск возник из взаимодействующей системы, состоящей как минимум из семи галактик, находящихся поблизости на пути слияния. Это развитие расширяет список возможных источников FRB.  

Происхождение и механизм формирования FBR до конца не изучены. Тем не менее, общепризнано, что очень компактные тела, такие как нейтрон звезда or черная дыра участвуют в генерации мощных радиовзрывов. Экстремальные физические явления, такие как столкновение черная дыра или нейтрон звезда, звездотрясения, когда кора нейтрона звезда претерпевает внезапные корректировки, внезапный разрыв запутанных магнитных полей наиболее интенсивно магнитных типов нейтронных звезд (процесс, аналогичный образованию солнечных вспышек, но в гораздо более высоком масштабе), периодическое взаимодействие магнитосфер пары орбитальный нейтрон Число звезд: являются одними из возможных механизмов формирования быстрых радиовсплесков (FRB).  

Наука о происхождении и механизме образования быстрых радиовсплесков (FRB) в значительной степени неполна, однако последнее исследование заполняет некоторый пробел в знаниях.  

 

Ссылки:  

  1. Команда миссии НАСА «Хаббл». Новости – Хаббл нашел странный дом самого дальнего быстрого радиовсплеска. Опубликовано 09 января 2024 г. Доступно по адресу: https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-finds-weird-home-of-farthest-fast-radio-burst/  
  2. Гордон А.С., и др. 2023. Быстрый радиовсплеск в компактной группе галактик на z~1. Препринт arXiv:2311.10815v1. Отправлено 17 ноября 2023 г. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10815 

 

Актуальные

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Научный европейский журнал (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, при этом обе стороны...

Чернобыльские грибы как защита от космических лучей для миссий в дальний космос 

В 1986 году на Украине был введен в эксплуатацию 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС...

Контроль миопии у детей: сертифицированные очковые линзы Essilor Stellest  

Миопия (или близорукость) у детей является весьма распространённым заболеванием...

НОВОСТИ

Не пропустите

Проблема безопасной питьевой воды: новая недорогая домашняя система очистки воды на солнечных батареях

В исследовании описывается новая портативная система сбора солнечного пара с...

Возвращение SpaceX Crew-9 на Землю с астронавтами Boeing Starliner 

SpaceX Crew-9, девятый пилотируемый транспортный полет с Международной...

Выявлена ​​полная последовательность генома человека

Полная последовательность генома человека двух X...

MediTrain: новое программное обеспечение для практики медитации для улучшения концентрации внимания

Исследование разработало новое программное обеспечение для цифровой медитации...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — исследователь и коммуникатор, преуспевающий в синтезе рецензируемых первичных исследований в краткие, содержательные и хорошо документированные публичные статьи. Специалист по трансляции знаний, он движим стремлением сделать науку доступной для неанглоязычной аудитории. Для достижения этой цели он основал «Scientific European» — инновационную, многоязычную, открытую цифровую платформу. Восполняя критический пробел в глобальном распространении научных знаний, Прасад выступает в качестве ключевого куратора знаний, чья работа представляет собой новую, сложную эру научной журналистики, донося новейшие исследования до обычных людей на их родных языках.

Интерфейсы «мозг-компьютер» (BCI): на пути к слиянию человека и искусственного интеллекта. 

Продолжающиеся клинические испытания интерфейсов «мозг-компьютер» (BCI), таких как имплантат «телепатия» от Neuralink, направлены на установление связи между мозгами участников, имеющих неудовлетворенные медицинские потребности...

Терапия опухолевыми полями (TTFields) одобрена для лечения рака поджелудочной железы.

Раковые клетки имеют электрически заряженные участки, поэтому они подвержены воздействию электрических полей. Применение переменных электрических полей (переменных электрических полей) к солидным опухолям избирательно воздействует на них и...

Журнал Scientific European приглашает соучредителя

Scientific European (SCIEU) приглашает вас присоединиться к нам в качестве соучредителя и инвестора, внося как стратегические инвестиции, так и активно участвуя в формировании будущего направления развития компании. Scientific European — это английское медиа-издание, предоставляющее многоязычные услуги...

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

В целях безопасности требуется использование службы Google reCAPTCHA, которая регулируется Google Персональные данные и Условия использования.

Я согласен с этими условиями.