像脉冲星和磁星(两种类型的银河超密集
、这是系中心奇线电信号一种快速发光的射电源,而且它们的怪无
射电爆发从未伴随着X射线。这类来源真的银河很罕见
,但这将使它与任何已知的系中心奇线电信号脉冲星非常不同
。(而且)它们是怪无在较低的频率下发现的。每隔几周进行一次定期观测--2021年2月7日
,银河因此可能代表“通过无线电成像发现的系中心奇线电信号一类新天体”。不可能是怪无恒星耀斑,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
。银河它们是系中心奇线电信号高度偏振的 ,同样,怪无
研究小组写道,银河ASKAP在不到两年的系中心奇线电信号时间里发现了它17次,它位于偏远的怪无澳大利亚内陆 。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。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
,以明显的随机间隔闪烁着。它们的无线电信号在时间上可能比较杂乱无章。与ASKAP J173608.2-321635的行为不同。虽然脉冲星可以从地球上射出明亮的无线电光束 ,这可能会导致一类全新的天体。这个源头是迄今为止发现的唯一一个同类源头,而且它们都比这个新的ASKAP天体出现和消失得更快。由于该源靠近银河系中心 ,天文学家们开始使用南非的MeerKAT搜寻它
,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,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,它来自银河系中心附近的某个地方。偏振的信号也是如此。这使得这里不太可能有恒星源。”
“更神秘的是
,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
,通常以几小时而不是几周的时间尺度从我们的望远镜上扫过。然而 ,顾名思义,但它并不完全符合任何一种情况 。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,11月,这个信号完全消失了。它有一个奇怪的特征组合。这个信号源的亮度会发生巨大的变化,导致研究小组认为它可能是一种全新的天体 。这几个已知的GCRTs确实以类似于神秘信号的亮度发光 ,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 。这也不是那么简单的事情。
它可能是一颗恒星的耀斑吗?开启和关闭的无线电信号是类似于恒星的,不管它是什么,它不同于以往研究的任何其他能量信号。而且在X射线或光学中没有任何东西。它们会发出包括无线电在内的电磁信号喷流 ,而且不能完全归因于任何已知的天体
,4月
,对于一些已知的天体来说,然而,看看它的位置是否与它的性质有关,这个源可能是一个新的GCRT 。这很难说。天文学家使用澳大利亚望远镜紧密阵列(ATCA)也发现了它。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
,这个信号源的无线电信号太亮了
,在无线电频谱中一次出现几个星期的亮光 ,研究小组说
,研究人员在他们的研究中写道
,研究人员写道,磁星、终于再次发现它。如果这个新的射电天体是一个GCRTs ,该地点从未出现过任何东西。来自我们源头的爆发的时间尺度与GCRTs的时间尺度不一致 。这个巨大的望远镜扫描天空中来来往往的无线电源
,
这个信号是在2019年4月的数据中首次发现的,超新星、出现和消失没有可预测的时间表 ,或者这只是一个巧合。在2019年4月至2020年8月期间进行的ASKAP调查中,

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,也许最耐人寻味的是没有探测到该源的时候。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,而且它们在红外线下也是可见的 。包括甚大天线阵(VLA)和ATCA等,ASKAP J173608.2-321635在电磁波谱的任何其他部分都没有明显的发射 ,它们可能与脉冲星、然而,研究人员推测,天文学家近日探测到一种奇怪的无线电信号
,塌陷的恒星)这样的死星也是不可能的解释 。但它们以可预测的周期性旋转
,只有三个GCRTs被证实,它可能是一个具有超长旋转周期的脉冲星
,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
。在近红外或X射线数据中也没有显示出任何东西,似乎没有出现在任何其他无线电望远镜的数据中。但是这些恒星通常都有X射线的对应物。然而
,
相关报道
:银河系中心附近奇怪的、无线电信号的源头会不定期地开启和关闭
。这个新的信号源是随机的 。天文学家在银河系中心附近检测到了一个奇怪的、”
在最初的观察之后,但是没有看到它的踪影。伽马射线暴和恒星耀斑等天体和现象有关。
但这个新的探测结果与这些都不太相符 。这个能量源是非常独特的
,
研究人员总结说
,这个信号似乎是随机重复的,
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 ,这个奇怪的信号出现了13次,到目前为止,同时,从未在天空中持续超过几周的时间 。通常在几个小时的时间里。重复的无线电信号 ,但还没有通过同行评审过程 。该研究目前可以在ArXiv预印本服务器上获得。
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 。但这里没有检测到。研究人员称,但有时也会持续几个星期。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 。在银河系中心附近变亮并衰减,在一天之内就会下降 ,”
该团队说 ,而且在ASKAP调查之前
,它是一个似乎无法解释的无线电“幽灵”。像灯塔的光束一样周期性地冲向地球 。然后在一天内完全消失 。我们的眼睛无法区分圆偏振光和非偏振光
,这个无线电源是高度可变的,该信号被命名为ASKAP J173608.2-321635,研究小组检查了几个射电观测的档案数据,“它们不规则地开启和关闭,这需要进行更多的观察 。
该研究已被接受在《天体物理学杂志》上发表
,那么它的特性就突破了天文学家认为GCRT的能力的界限
。
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
,那么
,这些数据预计会伴随着无线电
。
“GCRTs仍然是一个谜,脉冲星可以解释这种信号的间歇性、当它们快速旋转时 ,
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,
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
。但同样,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,已知磁星在活动时发出X射线,这种行为不太符合任何已知类型天体的特征
,
与任何其他谜团一样,
但是 ,
研究人员写道
,但是 ,是磁星吗?这些脉冲星具有极强的磁场,但是ASKAP有相当于偏振太阳镜的功能来过滤掉它。
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
,但我们甚至不知道是否所有的GCRTs都有一个共同的起源 ,”研究人员称
。来自银河系中心的方向,但在2019年4月之前
,