.For the first time, astronomers have linked a mysterious fast radio burst with gravitational waves

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.For the first time, astronomers have linked a mysterious fast radio burst with gravitational waves

처음으로 천문학자들은 불가사의한 고속 전파 폭발을 중력파와 연결했습니다

 

처음으로 천문학자들은 불가사의한 고속 전파 폭발을 중력파와 연결했습니다.

클랜시 윌리엄 제임스, 대화 크레딧: ASKAP, CSIRO MARCH 28, 2023

-우리는 Fast Radio Bursts 또는 FRBs로 알려진 먼 은하에서 오는 불가사의한 전파 폭발을 생성할 수 있는 것에 대한 증거를 Nature Astronomy 에 발표했습니다 . 충돌하는 두 개의 중성자별(각각 폭발한 별의 초고밀도 핵)은 "초 질량" 중성자 별으로 합쳐지면서 폭발적인 중력파를 생성했습니다 . 우리는 2시간 30분 후 중성자별이 블랙홀로 붕괴되었을 때 FRB를 생성했음을 발견했습니다. 아니면 그렇게 생각합니다. 우리의 이론을 확인하거나 반박할 수 있는 핵심 증거인 빠른 전파 폭발 방향에서 오는 광학 또는 감마선 섬광은 거의 4년 전에 사라졌습니다. 몇 달 안에 우리가 옳은지 알아낼 또 다른 기회를 얻을 수 있습니다.

간단하고 강력한 FRB는 약 1000분의 1초 동안 지속되는 우주에서 나오는 엄청나게 강력한 전파 펄스입니다. 호주의 전파 망원경인 ASKAP (Australian Square Kilometer Array Pathfinder ) 의 데이터를 사용하여 천문학자 들은 대부분의 FRB가 너무 먼 은하에서 왔으며 빛이 우리에게 도달하는 데 수십억 년이 걸린다는 사실을 발견했습니다 .

그러나 이러한 전파 폭발을 일으키는 원인은 2007년 처음 발견된 이후 천문학자들을 당혹스럽게 했습니다 . 가장 좋은 단서는 SGR 1935+2154로 알려진 우리 은하계의 물체에서 나옵니다. 이것은 냉장고 자석보다 약 1조 배 강한 자기장을 가진 중성자별인 마그네타 입니다. 2020년 4월 28일에 그것은 FRB와 유사하지만 덜 강력하지만 격렬한 전파 폭발을 일으켰습니다. 천문학자들은 오랫동안 블랙홀을 생성하기 위해 병합되는 두 개의 중성자별(쌍성)이 전파 폭발을 생성해야 한다고 예측해 왔습니다. 두 개의 중성자 별은 매우 자성을 띠고 블랙홀은 자기장을 가질 수 없습니다. 아이디어 는 중성자 별이 합쳐져 블랙홀로 붕괴될 때 자기장이 갑자기 사라지고 빠른 전파 폭발이 발생한다는 것입니다. 변화하는 자기장은 전기장을 생성합니다. 이는 대부분의 발전소가 전기를 생산하는 방식입니다.

그리고 붕괴 당시 자기장의 엄청난 변화는 FRB의 강력한 전자기장을 생성할 수 있습니다. 스모킹 건 찾기 이 아이디어를 테스트하기 위해 서호주 대학의 석사 과정 학생인 Alexandra Moroianu는 미국의 LIGO (레이저 간섭계 중력파 관측소)에서 탐지한 병합 중성자별을 찾았습니다. LIGO가 검색하는 중력파는 중성자별과 같은 두 개의 거대한 물체의 충돌에 의해 생성되는 시공간의 잔물결입니다.

처음으로 천문학자들은 불가사의한 고속 전파 폭발을 중력파와 연결했습니다.

우주를 여행하고 지구에 도달하는 빠른 라디오 버스트에 대한 아티스트의 인상. 신용: ESO/M. 콘메서, CC BY

LIGO는 두 개의 쌍성 중성자 별 병합을 발견했습니다. 결정적으로 GW190425 로 알려진 두 번째는 CHIME 이라는 새로운 FRB 사냥 망원경 도 작동 중일 때 발생했습니다. 그러나 새로운 것이므로 CHIME은 첫 번째 데이터 배치를 공개하는 데 2년이 걸렸습니다. 그렇게 했을 때 Moroianu는 GW190425 이후 불과 2시간 30분 후에 발생한 FRB 20190425A 라는 빠른 전파 폭발을 신속하게 식별했습니다. 흥미롭게도 문제가 있었습니다. 당시 LIGO의 두 탐지기 중 하나만 작동했기 때문에 GW190425가 정확히 어디에서 왔는지 매우 불확실했습니다. 사실 우연의 일치일 가능성은 5%였습니다.

설상가상으로, GW190425 의 기원을 확인하는 "흡연 총"인 합병에서 감마선을 감지할 수 있었던 페르미 위성은 당시 지구에 의해 차단되었습니다 . 우연의 일치일 가능성이 낮음 그러나 중요한 단서는 FRB가 통과한 가스의 총량을 추적한다는 것입니다. 고주파 전파가 저주파 전파보다 가스를 더 빨리 통과하기 때문에 우리는 이것을 알고 있습니다. 그래서 그들 사이의 시간 차이가 가스의 양을 알려줍니다. 우리는 우주의 평균 가스 밀도를 알고 있기 때문에 이 가스 함량을 맥쿼트 관계식 으로 알려진 거리와 연관시킬 수 있습니다 . 그리고 FRB 20190425A가 이동한 거리는 GW190425까지의 거리와 거의 완벽하게 일치했습니다. 빙고! 그렇다면 우리는 모든 FRB의 출처를 발견했습니까? 아니오 .

우주에는 FRB의 수를 설명하기 위해 병합하는 중성자별이 충분하지 않습니다 . 일부는 SGR 1935+2154가 그랬던 것처럼 여전히 마그네타에서 와야 합니다. 그리고 모든 증거가 있더라도 이것이 모두 거대한 우연의 일치일 수 있는 가능성은 여전히 ​​200분의 1입니다. 그러나 LIGO와 2개의 다른 중력파 탐지기인 Virgo 와 KAGRA 는 올해 5월에 다시 켜지고 그 어느 때보다 민감할 것이며 CHIME과 다른 전파 망원경은 중성자별 병합에서 FRB를 즉시 탐지할 준비가 되어 있습니다. 몇 달 안에 우리가 핵심적인 돌파구를 마련했는지, 아니면 그저 한순간일 뿐인지 알게 될 것입니다.

추가 정보: Alexandra Moroianu et al, 빠른 전파 폭발과 쌍성 중성자 별 병합 간의 연관성 평가, Nature Astronomy (2023). DOI: 10.1038/s41550-023-01917-x 저널 정보: Nature Astronomy 대화 제공 이 기사는 Creative Commons 라이선스에 따라 The Conversation 에서 다시 게시되었습니다. 원본 기사를 읽으십시오 . 추가 탐색 전파 및 중력파 천문학에서 이중 중성자 별의 삶을 해독

https://phys.org/news/2023-03-astronomers-linked-mysterious-fast-radio.html

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메모 2303290435 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플링 oms에서 vix가 vixx 으로 부터 출현한다. 이는 neutron star.vixx가 black hole.vix로 붕괴되었을 때 FRB를 생성했음을 발견하게 된다. 허허. 그리고 이들이 샘플링 oms.xy.band에 의한 중력장에서 존재한다는 정의역()을 설정한 바 있다.

중요한 사실은 vixx.smola.qoms에서 Fast Radio Bursts( FRBs)로 알려진 먼 은하에서 오는 불가사의한 전파 폭발을 생성할 수 있는 것이다. 그곳 심연에서 소우주가 존재한다는 () 정의역도 준비돼 있다.

No photo description available.

-We have published evidence in Nature Astronomy that we can create mysterious bursts of radio waves coming from distant galaxies known as Fast Radio Bursts or FRBs. Two colliding neutron stars (each a super-dense core of an exploded star) merged into a "supermassive" neutron star, creating explosive gravitational waves. We found that two and a half hours later, when the neutron star collapsed into a black hole, it created the FRB. Or so you think. Optical or gamma-ray flashes from the direction of fast radio bursts, a key piece of evidence that could confirm or refute our theory, disappeared nearly four years ago. In a few months we may get another chance to find out if we are right.

- A simple and powerful FRB is an incredibly powerful pulse of radio waves from space that lasts about milliseconds. Using data from the Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), an Australian radio telescope, astronomers have discovered that most FRBs come from galaxies so distant that their light takes billions of years to reach us.

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memo 2303290435 my thought experiment oms storytelling

In sampling oms, vix emerges from vixx. It finds that when neutron star.vixx collapsed into black hole.vix, it created an FRB. haha. And we have set the domain () that they exist in the gravitational field by sampling oms.xy.band.

Importantly, vixx.smola.qoms can create mysterious bursts of radio waves from distant galaxies known as Fast Radio Bursts (FRBs). There is also a definition of () that a microcosm exists in the abyss.

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.Revealing Quantum Properties of Radiation – 2D Interaction Takes Researchers by Surprise

방사선의 양자 특성 공개 - 2D 상호 작용으로 연구원들은 놀라움을 금치 못합니다

단일 자유 전자가 특수 층 구조 위로 전파

주제:전자난양 기술 대학교방사능 By 난양 기술 대학교 2023년 3월 26일 단일 자유 전자가 특수 층 구조 위로 전파 단일 자유 전자는 연구원들이 설계한 특수 층 구조 위로 수십 나노미터 위에만 전파됩니다. 이동하는 동안 전자는 "광자"라고 하는 별개의 방사선 패킷을 방출합니다. 전자와 전자가 방출하는 광자 사이에 "양자 얽힘" 연결이 형성됩니다. 크레딧: 엘라 마루 스튜디오

-Technion 연구원은 2차원 공간에서 Cherenkov 복사 현상을 처음으로 관찰했습니다. Technion – Israel Institute of Technology의 전기 및 컴퓨터 공학과 Andrew 및 Erna Viterbi 교수진의 연구원들은 2차원 공간 내에 국한된 Cherenkov 방사선에 대한 최초의 실험적 관찰을 발표했습니다. 전자-방사 결합 강도에 대한 새로운 기록을 세웠고 방사선의 양자 특성을 밝혀냈기 때문에 그 결과는 놀라웠습니다. Cherenkov 방사선은 의료 영상, 입자 탐지 및 레이저 구동 전자 가속기에서 수년 동안 활용되어 온 독특한 물리적 현상입니다. Technion의 연구원들은 이 현상을 광자 양자 컴퓨팅 및 자유 전자 양자 광원의 잠재적인 미래 응용 분야와 연결했습니다.

Physical Review X 에 발표된 이 연구는 Ph.D. Technion의 Yuval Adiv와 Shai Tsesses 학생, 싱가포르 Nanyang Technological University 의 Hao Hu (현재 중국 난징 대학교 교수) 와 함께 . Technion의 Ido Kaminer 교수와 Guy Bartal 교수가 중국의 동료인 Hongsheng Chen 교수와 Zhejiang University의 Xiao Lin 교수와 공동으로 감독했습니다. 자유 전자와 빛의 상호 작용은 수많은 알려진 방사선 현상의 근간이 되며 과학 및 산업 분야에서 수많은 응용 분야로 이어졌습니다. 이러한 상호 작용 효과 중 가장 중요한 것 중 하나는 전자와 같은 하전 입자가 특정 매질에서 빛의 위상 속도보다 빠른 속도로 매질을 통과할 때 방출되는 전자기 방사선인 체렌코프 복사입니다.

예를 들어 제트기가 음속보다 빠르게 이동할 때 발생하는 초음속 붐과 시각적으로 동일합니다. 결과적으로 체렌코프 방사선은 때때로 "광학 충격파"라고 불립니다. 이 현상은 1934년에 발견되었습니다. 1958년에 이를 발견한 과학자들은 노벨 물리학상을 받았습니다. 그 이후로 80년이 넘는 연구 기간 동안 Cherenkov 방사선에 대한 조사를 통해 다양한 응용 분야가 개발되었으며 대부분은 입자 식별 탐지기 및 의료 영상에 사용되었습니다. 그러나 이 현상에 대한 강한 집착에도 불구하고 대부분의 이론적 연구와 모든 실험적 시연은 3차원 공간에서의 체렌코프 복사에 관한 것이며 고전 전자기학에 대한 설명을 기반으로 합니다.

이제 Technion 연구원은 2D Cherenkov 방사선에 대한 최초의 실험적 관찰을 제시하여 2차원 공간에서 방사선이 완전히 다른 방식으로 거동한다는 것을 보여줍니다. 처음으로 빛의 양자 설명은 실험 결과를 설명하는 데 필수적입니다. 연구원들은 자유 전자와 표면을 따라 이동하는 광파 사이의 상호 작용을 가능하게 하는 특수 다층 구조를 설계했습니다. 구조의 스마트 엔지니어링으로 2D Cherenkov 방사선의 첫 번째 측정이 가능했습니다. 효과의 낮은 차원은 자유 전자에서 복사 방출 과정의 양자 특성을 엿볼 수 있게 해주었습니다. 단일 전자에서 방출된 광자(빛의 양자 입자)의 수와 전자의 얽힘에 대한 간접적인 증거입니다. 그들이 방출하는 광파와 함께. 이 문맥에서 "얽힘"은 전자의 특성과 방출된 빛의 특성 사이의 "상관 관계"를 의미하며, 하나를 측정하면 다른 하나에 대한 정보를 제공합니다. 2022년 노벨 물리학상은 양자 얽힘의 효과를 입증하는 일련의 실험(현재 연구에서 입증된 것과 다른 시스템에서)의 성과로 수여되었다는 점은 주목할 가치가 있습니다.

유발 아디브(Yuval Adiv)에 따르면: “우리를 가장 놀라게 한 연구 결과는 실험에서 전자 복사 방출의 효율성에 관한 것입니다. 반면에 현재 진행된 가장 진보된 실험은 100개 중 약 1개의 전자만 있는 체제를 달성했습니다. 여기에서 우리는 모든 전자가 방사선을 방출하는 상호 작용 체제를 달성하는 데 성공했습니다. 즉, 우리는 상호 작용 효율성("결합 강도"라고도 함)에서 두 자릿수 이상의 개선을 입증할 수 있었습니다. 이 결과는 효율적인 전자 구동 방사원의 현대적 개발을 발전시키는 데 도움이 됩니다.” Kaminer 교수는 “전자에서 방출되는 방사선은 100년 이상 연구되어 오래 전에 기술에 동화된 "오래된" 현상입니다. 예를 들어 가정용 전자레인지가 있습니다. 수년 동안 우리는 전자 방사선에 대해 알아야 할 모든 것을 이미 발견한 것처럼 보였고, 따라서 이러한 종류의 방사선이 이미 고전 물리학에 의해 완전히 설명되었다는 생각이 확고해졌습니다. 이 개념과 현저하게 대조적으로, 우리가 구축한 실험 장치는 전자 방사선의 양자 특성을 드러낼 수 있게 합니다.

현재 발표된 새로운 실험은 전자 방사선의 양자 광자 특성을 탐구합니다. 그는 계속해서 “이 실험은 우리가 이 방사선, 더 넓게는 전자와 전자가 방출하는 방사선 사이의 관계를 이해하는 방식의 패러다임 전환의 일부입니다. 예를 들어, 이제 우리는 자유 전자가 방출하는 광자와 얽힐 수 있음을 이해합니다. 실험에서 이러한 현상의 징후를 보는 것은 놀랍고 흥미진진합니다.” Shai Tsesses에 따르면, “유발 아디브의 새로운 실험에서 우리는 Guy Bartal 교수의 연구실에서 개발된 기술을 기반으로 계획한 광자-플라즈몬 표면에 근접하게 전자를 이동시켰습니다. 전자 속도는 결합이 3차원에서 방사되는 일반적인 상황에서 얻은 것보다 더 큰 결합 강도를 얻기 위해 정확하게 설정되었습니다. 이 과정의 중심에서 우리는 광자라고 하는 개별 에너지 패킷에서 얻은 방사선 방출의 자발적인 양자 특성을 관찰합니다. 이런 식으로 실험은 광자의 양자 특성에 대해 새로운 빛을 비춰줍니다.”

참조: Yuval Adiv, Hao Hu, Shai Tsesses, Raphael Dahan, Kangpeng Wang, Yaniv Kurman, Alexey Gorlach, Hongsheng Chen, Xiao Lin, Guy Bartal 및 Ido Kaminer의 "2D 체렌코프 복사 관찰", Physical Review X . . . DOI: 10.1103/PhysRevX.13.011002

https://scitechdaily.com/revealing-quantum-properties-of-radiation-2d-interaction-takes-researchers-by-surprise/

 

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메모 2303290503 나의 사고실험 oms 스토리텔링

샘플링 oss.base에는 체렌코프 양자효과가 작용할 수 있다. 방사선이 점점더 빨라지는 것을 자연수나 복소수계 등차수열의 수치로 나타낸다. 이과정에서 전자기파의 양자효과도 나타난다. 허허.

하전 입자(전자, 쿼크, 힉스)소립자들이 매질에서의 빛의 위상속도보다 더 빠른 속도로 유전체 매질을 통과할 때 전자기파를 방출하는 효과다. 우주가 빅뱅이후 샘플링 oss.base.max가 된 원인에는 base.cerenkov radiation가 작동되었을 것으로 추정된다.

우주가 왜 그렇게 급작스레 커지겠나? 과학적인 설명은 샘플링 oss.base 방사선 복사, oser.Cherenkov quantum effect 때문이다. 허허.

No photo description available.

-Technion researchers first observed Cherenkov radiation in two-dimensional space. Researchers from the Department of Electrical and Computer Engineering at the Technion – Israel Institute of Technology, Professor Andrew and Erna Viterbi, have published the first experimental observation of Cherenkov radiation confined within two-dimensional space. The results were surprising because they set new records for the strength of the electron-radiation bond and revealed the quantum nature of radiation. Cherenkov radiation is a unique physical phenomenon that has been exploited for many years in medical imaging, particle detection, and laser-driven electron accelerators. Researchers at Technion have linked this phenomenon to potential future applications in photonic quantum computing and free-electron quantum light sources.

Cherenkov effect. Also known as the Vavilov–Cherenkov radiation. An effect in which electromagnetic waves are emitted when charged particles (e.g. electrons) pass through a dielectric medium at a speed greater than the phase speed of light in the medium. The reason why underwater reactors have the characteristic of emitting blue light is because of the electromagnetic waves emitted through this effect. And the electromagnetic waves emitted at this time are called Čerenkov radiation.

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memo 2303290503 my thought experiment oms storytelling

Cherenkov quantum effects can work on sampling oss.base. The increasing speed of radiation is expressed as a numerical value of an arithmetic sequence of natural numbers or complex numbers. In this process, the quantum effect of electromagnetic waves also appears. haha.

It is an effect that emits electromagnetic waves when elementary particles (electrons, quarks, Higgs) pass through a dielectric medium at a speed greater than the phase speed of light in the medium. It is presumed that the base.cerenkov radiation worked to cause the universe to be sampled oss.base.max after the Big Bang.

Why is the universe growing so suddenly? The scientific explanation is due to sampling oss.base radiation radiation, oser.Cherenkov quantum effect. haha.

sample a.oms (standard)
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