无线电信号 FRB 20190203 再次引发人们对遥远星系中可能存在外星起源的猜测
无线电信号 FRB 20190203 从遥远的星系到达地球。该脉冲是由俄罗斯的大型相控阵望远镜记录的。该事件持续了 211 毫秒,并显示出快速射电爆发的不寻常特性。
这一现象发生在 2019 年 2 月 3 日。该现象发生在 Pushchino 多波束脉冲星搜索项目的脉冲星监测过程中。该信号的色散测量值为 134.4 pc/cm3,这表明其起源于大约 23 亿光年之外的河外。
脉冲 FRB 20190203 技术细节
脉冲串在 111 MHz 频率下达到 20 Jy 的峰值通量密度。这一标志使该事件成为公制带中有史以来观察到的最强大的事件之一。自初次检测以来,脉冲没有重复。
- 检测频率:111 MHz,FRB 最低频率之一
- 持续时间:211 毫秒
- 色散测量:134.4 pc/cm³
- 峰值流量:20 Jy
- 估计距离:23亿光年
- 未检测到相关伽马射线
迄今为止尚未发现重复信号。对 INTEGRAL 天文台数据的搜索也没有发现高能对应物。
俄罗斯望远镜在长波长下具有高灵敏度。这使得在观测技术验证期间捕获该事件成为可能。低频使得这一发现在快速射电暴领域十分罕见。
河外起源和独特特性
高色散测量证实信号穿过星系间物质。在扣除银河系的贡献后,有一个与 713 兆秒差距的距离兼容的多余部分。计算出的固有亮度约为 10^34 erg/s/Hz。
FRB 20190203 因没有观察到重复而脱颖而出。大多数已知的低频爆发会重复或表现出多种活动。缺乏同时伽马发射增加了分析的复杂性。
天文学家分析了该地区 73 天累积暴露量的 INTEGRAL 文件。没有记录到噪声以上的瞬态事件。这强化了脉冲的孤立特性。
解释爆炸的科学模型
该团队提出了磁星激发同步加速器脉泽发射。该场景涉及距离物体约 10^15 厘米的远程反向冲击。电波冲击的能量转换效率需要达到 1% 才能再现观测结果。
关于快速射电暴的其他假设包括超新星遗迹、宇宙弦或高度磁化中子星的过程。由于能量、持续时间和缺乏重复的结合,FRB 20190203 的情况有利于磁星模型。
该检测为低频研究铺平了道路。很少有仪器能够在此范围内以足够的灵敏度捕获河外快速射电暴。
对快速射电暴研究的影响
该事件是在 111 MHz 上记录的第二个 FRB,也是非中继器中的第一个。这一发现扩展了人们对这些长波长现象的认识。像 LPA 这样的望远镜在未来可以做出更多贡献。
科学家们继续监测与信号相对应的天空区域。多个频率的新观测可以帮助确定确切的宿主星系。迄今为止缺乏重复表明该机制可能与已知的活性来源不同。
这一发现引发了关于快速射电暴背后机制多样性的讨论。有些爆发来自极端环境,而另一些则显得孤立。
调查的后续步骤
团队计划更深入地搜索其他乐队中的重复或对应内容。使用更灵敏的低频望远镜可以揭示类似的事件。理论模型将使用FRB 20190203的精确参数进行测试。
天文学界正在饶有兴趣地关注此案。脉冲表明,即使在几十年前探索的频率下,宇宙仍然充满惊喜。仪器的进步应该可以在未来几年实现更频繁的检测。
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