.A recent fast radio burst calls into question what astronomers believed they knew

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Starship version space science

 

.A recent fast radio burst calls into question what astronomers believed they knew

최근의 빠른 전파 폭발은 천문학자들이 알고 있다고 믿었던 것에 의문을 제기합니다

그 사람들은 빠른 폭발을 이해할 것이라고 생각했습니다. 이후의 한 조치에 대해 주장을 한다.

캘리포니아 대학교 버클리 의 로버트 샌더스 타원형 윤곽선으로 표시된 빠른 전파 폭발의 위치는 오른쪽의 노란색 타원형인 거대한 타원 은하의 외곽에 있습니다. 출처: 제미니 천문대 천문학자 캘빈 렁은 작년 여름 새로 가동된 전파 망원경에서 데이터를 분석하여 북쪽 별자리인 작은곰자리 어딘가에서 나오는 강렬한 전파의 반복적인 폭발, 소위 빠른 전파 폭발(FRB)의 기원을 정확히 찾아내는 데 흥분했습니다.

캘리포니아 대학교 버클리의 Miller 박사후 연구원인 Leung은 결국 이 신비한 폭발의 기원을 이해하고 이를 탐사선으로 사용하여 우주의 대규모 구조를 추적하고, 우주의 기원과 진화에 대한 열쇠를 찾고자 합니다. 그는 자신과 동료들이 여러 망원경의 데이터를 결합하여 팔 길이에서 머리카락 너비 이내로 폭발의 위치를 ​​삼각 측량할 수 있도록 하는 컴퓨터 코드의 대부분을 작성했습니다. 캐나다 수소 강도 매핑 실험(CHIME)에 참여한 그의 동료들이 그 자리에서 광학 망원경을 돌려 그 근원이 오래 전에 죽은 타원 은하의 먼 외곽에 있다는 것을 발견하자, 흥분은 당혹감으로 바뀌었다.

그 은하에는 이런 폭발을 생성하는 것으로 생각되는 별이 전혀 없어야 했다. 기대했던 "마그네타"(젊고 거대한 별의 핵 붕괴로 인해 남은 고도로 자화된 회전하는 중성자별)를 찾는 대신, "이제 문제는 이 낡고 죽은 은하 내부에 마그네타가 존재하는 이유를 어떻게 설명할 것인가였습니다."라고 렁은 말했습니다. 이론가들이 이러한 밀리초 단위의 전파 폭발을 생성한다고 생각하는 어린 별의 잔해는 지구에서 20억 광년 떨어져 있고 태양 질량의 1,000억 배가 넘는 무게를 가진 113억 년 된 은하계에서 오래 전에 사라졌어야 했습니다.

"이것은 죽은 은하계 밖에서 발견된 최초의 FRB일 뿐만 아니라 다른 모든 FRB와 비교했을 때 연관된 은하계에서 가장 멀리 떨어져 있습니다. FRB의 위치는 놀랍고 새로운 별이 형성되지 않는 지역에서 어떻게 그런 강력한 사건이 발생할 수 있는지에 대한 의문을 제기합니다."라고 캐나다 몬트리올에 있는 맥길 대학교의 박사과정 학생인 비슈완기 샤가 말했습니다. 그는 렁의 초기 계산을 개량하고 확장하여 FRB 20240209A라고 불리는 폭발의 위치를 ​​설명했습니다.

샤는 일리노이주 에번스턴에 있는 노스웨스턴 대학의 동료들이 쓴 두 번째 논문 과 함께 Astrophysical Journal Letters 에 게재된 FRB 연구의 책임 저자입니다 . 두 논문의 공동 저자인 렁은 브리티시 컬럼비아주 펜티크턴 근처에 위치한 원래 CHIME 라디오 어레이에 대한 3개의 동반 망원경(소위 아웃리거)의 주요 개발자입니다. 그는 렁이 매사추세츠 공과대학(MIT)에서 박사과정을 밟고 있을 때 맥길 대학에서 샤를 멘토링했고, 이후 밀러 펠로우십을 받기 전에 UC 버클리에서 아인슈타인 박사후 펠로우십을 받았습니다. 캘리포니아의 새로운 CHIME 아웃리거 세 번째 아웃리거 라디오 어레이는 이번 주에 북부 캘리포니아의 시설인 Hat Creek Observatory에서 온라인으로 전환됩니다.

이 시설은 이전에 UC Berkeley가 소유하고 운영했으며 현재는 Mountain View의 SETI Institute에서 관리하고 있습니다. 이 네 개의 어레이를 함께 사용하면 CHIME이 FRB를 정확하게 찾는 능력이 크게 향상될 것입니다. "3개의 아웃리거와 짝을 이루면 우리는 하루에 하나의 FRB를 은하계로 정확하게 지정할 수 있을 것입니다. 이는 상당합니다." Leung이 말했습니다.

"이것은 2개의 아웃리거 어레이를 사용하는 CHIME보다 20배 더 좋습니다." 이 새로운 정밀도로 광학 망원경은 회전하여 폭발을 생성하는 별 그룹 유형( 구상 성단 , 나선 은하)을 식별하고 별의 근원을 식별할 수 있습니다. 지금까지 감지된 약 5,000개의 근원 중 95% 이상이 CHIME에서 감지되었으며, 특정 은하에 고립된 것은 거의 없어서 자기성이나 다른 유형의 별이 근원인지 확인하려는 노력이 방해를 받았습니다.

새로운 논문에서 자세히 설명했듯이, 샤는 반복되는 FRB에서 많은 버스트를 평균화하여 브리티시 컬럼비아의 CHIME 어레이와 아웃리거 어레이에서 제공하는 정확한 위치 파악을 개선했습니다. 천문학자들은 2024년 2월에 발견한 후 7월 31일까지 21개의 버스트를 더 기록했습니다. 논문이 제출된 이후, MIT의 시온 앤드류는 웨스트 버지니아의 그린 뱅크 천문대에 있는 두 번째 아웃리거의 데이터를 통합하여 샤가 발표한 위치를 20배 더 정확하게 확인했습니다.

샤는 "이 결과는 FRB 기원을 별 형성 은하의 현상과 연결하는 기존 이론에 도전합니다."라고 말했습니다. "출처는 구상 성단, 즉 은하 외부의 오래되고 죽은 별이 밀집된 지역에 있을 수 있습니다. 확인된다면 FRB 20240209A는 구상 성단과 연결된 두 번째 FRB가 될 것입니다." 하지만 그녀는 구상 성단에서 발생한 다른 FRB는 살아있는 은하와 관련이 있으며, 수십억 년 전에 별 형성이 중단된 오래된 타원 은하와는 관련이 없다고 지적했습니다.

"FRB와 관련해 여전히 흥미로운 발견의 여지가 많고, FRB의 환경이 FRB의 비밀을 푸는 열쇠를 가지고 있을 수 있다는 것은 분명합니다." 노스웨스턴에서 아인슈타인 박사후 펠로우십을 받고 두 번째 논문의 주 저자인 타라네 에프테카리가 말했습니다. "CHIME과 그 아웃리거 망원경은 허블 우주 망원경이나 제임스 웹 우주 망원경이 따라올 수 없는 수준의 천체 측정을 ​​할 수 있게 해줄 것입니다. 근원을 찾기 위해 깊이 파고드는 것은 그들에게 달려 있습니다." 렁이 덧붙여 말했습니다. "놀라운 전파 망원경입니다 . "

추가 정보: Vishwangi Shah et al, A Repeating Fast Radio Burst Source in the Outskirts of a Quiescent Galaxy, The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI: 10.3847/2041-8213/ad9ddc T. Eftekhari et al, 반복되는 빠른 전파 폭발 FRB 20240209A의 거대하고 고요한 타원형 호스트 은하, The Astrophysical Journal Letters (2025). DOI: 10.3847/2041-8213/ad9de2

https://phys.org/news/2025-01-fast-radio-astronomers-believed-knew.html

 

메모 2501270243 소스1.1. 분석중_【】

1.
최근의 빠른 전파 폭발은 천문학자들이 알고 있다고 믿었던 것에 의문을 제기한다. 타원형 윤곽선으로 표시된 빠른 전파 폭발의 위치는 오른쪽의 노란색 타원형인 거대한 타원 은하의 외곽에 있다.


천문학자 캘빈 렁은 작년 여름 새로 가동된 전파 망원경에서 데이터를 분석하여 북쪽 별자리인 작은곰자리 어딘가에서 나오는 강렬한 전파의 반복적인 폭발, 소위 빠른 전파 폭발(FRB)의 기원을 정확히 찾아내는 데 흥분했다. 결국 이 신비한 폭발의 기원을 이해하고 이를 탐사선으로 사용하여 우주의 대규모 구조를 추적하고, 우주의 기원과 진화에 대한 열쇠를 찾고자 한다.

캐나다 수소 강도 매핑 실험(CHIME)에 참여한 그의 동료들이 그 자리에서 광학 망원경을 돌려 그 [1]근원이 오래 전에 죽은 타원 은하의 먼 외곽]에 있다는 것을 발견하자, 흥분은 당혹감으로 바뀌었다. 그 은하에는 이런 폭발을 생성하는 것으로 생각되는 별이 전혀 없어야 했다.

_[1】sidems의 특징은 galaxxy.msbase, qpeoms가 보이드을 가진 원의 사이드 원주에 있다. 그들은 반짝이는 별들의 거대한 은하수를 가졌다. 허허.

1-1.
기대했던 "마그네타"(젊고 거대한 별의 핵 붕괴로 인해 남은 고도로 자화된 회전하는 중성자별)를 찾는 대신, "이제 문제는 이 낡고 죽은 은하 내부에 마그네타가 존재하는 이유를 어떻게 설명할 것인가였다.

이론가들이 이러한 밀리초 단위의 전파 폭발을 생성한다고 생각하는 어린 별의 잔해는 지구에서 20억 광년 떨어져 있고 [1-1]태양 질량의 1,000억 배가 넘는 무게를 가진 113억 년 된 은하계]에서 오래 전에 사라졌어야 했다.

이것은 죽은 은하계 밖에서 발견된 최초의 FRB일 뿐만 아니라 다른 모든 FRB와 비교했을 때 연관된 은하계에서 가장 멀리 떨어져 있다.

FRB의 위치는 놀랍고 새로운 별이 형성되지 않는 지역에서 어떻게 그런 강력한 사건이 발생할 수 있는지에 대한 의문을 제기한다. 초기 계산을 개량하고 확장하여 FRB 20240209A라고 불리는 폭발의 위치를 ​​설명했다.

_[1-1】초기 은하는 표준은하인 보기1.에서 나타났다.

보기1.
04110613
14051203
15080902
01100716

보기1.은 초기 우주의 16k2 은하이고 이들이 확장하며 16억조k2=m 까지 급팽창후 m이 폭발하면서 하나는 보기2.는 거대한 보이드를 가진 원의 side msbase로 변하고 다른 하나는 보기3. 암흑물질로 변한거여. 어허.

보기2.
01000000
00000100
00000001
00010000

보기2.
sample msoss
zxdxybzyz
zxdzxezxz
xxbyyxzz
zybzzfxzy
cadccbcdc
cdbdcbdbb
xzezxdyyx
zxezybzyy
bddbcbdca


2.
이 새로운 정밀도로 광학 망원경은 회전하여 폭발을 생성하는 별 그룹 유형( 구상 성단 , 나선 은하)을 식별하고 별의 근원을 식별할 수 있다. 지금까지 감지된 약 5,000개의 근원 중 95% 이상이 CHIME에서 감지되었으며, 특정 은하에 고립된 것은 거의 없어서 자기성이나 다른 유형의 별이 근원인지 확인하려는 노력이 방해를 받았다.

이 결과는 FRB 기원을 별 형성 은하의 현상과 연결하는 기존 이론에 도전한다. 출처는 구상 성단, 즉 은하 외부의 오래되고 죽은 별이 밀집된 지역에 있을 수 있다. 확인된다면 FRB 20240209A는 구상 성단과 연결된 두 번째 FRB가 될 것이다.

하지만 그녀는 구상 성단에서 발생한 다른 FRB는 살아있는 은하와 관련이 있으며, 수십억 년 전에 별 형성이 중단된 오래된 타원 은하와는 관련이 없다고 지적했다.

2-1.


FRB와 관련해 여전히 흥미로운 발견의 여지가 많고, FRB의 환경이 FRB의 비밀을 푸는 열쇠를 가지고 있을 수 있다는 것은 분명하다.

[2-1]CHIME과 그 아웃리거 망원경은 허블 우주 망원경이나 제임스 웹 우주 망원경이 따라올 수 없는 수준의 천체 측정]을 ​​할 수 있게 해줄 것이다. 근원을 찾기 위해 깊이 파고드는 것은 그들에게 달려 있다.놀라운 전파 망원경이다.

_[2-1】우리는 관측 가능한 우주만을 드려다본다. 이 자체가 국소성 희소의 고부가가치 이다. 그리고 자연의 원리이다. 관측장비로 관측된 우주가 국소성 현상이 그 성능으로 알게된 우주의 과학적 진실도 그 거대한 자연현상과 동일한 함축이다. 이를 dbr.ain 모델로 설명할 수 있다. 앞서 소개된 보기1.2.3 셈플들 역시도 고도로 발전한 관측장비에 비견된다. 이들로도 우주가 설명되는 이론과 실험은 관측장비이고 우주의 현상을 동기화 시켰을 때 알아낸 과학은 명확한 진리이다. 으음.

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