再次精確定位,79億光年外,遙遠星系中的神秘快速無線電爆發(fā)!

快速無線電爆發(fā)或快速射電暴(FRB)是宇宙中最神秘和最強大的事件之一。到目前為止,大約有80個這樣的事件(自銀河系之外的無線電波爆發(fā))已經(jīng)被觀測到,但是它們的起因仍然未知。

加州理工學院歐文斯谷射電天文臺(OVRO)的研究人員現(xiàn)在捕捉到了一個名為FRB 190523的新爆發(fā),并與夏威夷的w·m·凱克天文臺一起,確定了它起源于79億光年之外的一個星系,這是一項罕見的壯舉。

確定這些快速無線電爆發(fā)的星系,是解開引發(fā)它們的神秘原因的關(guān)鍵一步,其研究結(jié)果2019年7月2日發(fā)表在《自然》上。在這個新發(fā)現(xiàn)之前,只有另一個被稱為FRB 121102的爆發(fā)被定位到一個主星系。FRB 121102在2014年被發(fā)現(xiàn),然后在2017年晚些時候,被確定是一個位于30億光年之外的星系。2019年6月27日宣布了第二個快速無線電爆發(fā),這個被稱為FRB 180924的爆發(fā)是由一個使用澳大利亞平方公里陣列探路者的團隊發(fā)現(xiàn)。

FRB 121102是最容易找到的,因為它每隔幾周就會爆炸一次。然而,大多數(shù)的快速無線電爆發(fā)(包括澳大利亞和OVRO的發(fā)現(xiàn))只發(fā)射了一次,這使得尋找它們的宿主星系變得更加困難。加州理工學院天文學新助理教授維克拉姆?拉維(Vikram Ravi)表示:找到一次性frb的位置是一項挑戰(zhàn),因為它需要一臺射電望遠鏡,既能發(fā)現(xiàn)這些極短事件,又能以一英里寬的無線電天線的分辨率定位它們(拉維與位于加州內(nèi)華達山脈以東的OVRO射電望遠鏡合作)。

在OVRO建造了一個由10個4.5米高的盤子組成新陣列,它們共同作用就像一個1英里寬的射電陣列,覆蓋了天空中150個滿月大小的區(qū)域。要做到這一點,一個強大的數(shù)字系統(tǒng)每秒鐘攝取和處理的數(shù)據(jù)量相當于一張DVD。這種新型OVRO儀器被稱為“Deep Synoptic Array-10”,“10”指的是單個射電望遠鏡數(shù)量。這個陣列是由美國國家科學基金會(NSF)資助計劃中的深度天氣陣列(DSA)一部分,到2021年建成時,將最終由110個無線電碟組成。

美國國家科學基金會(NSF)中規(guī)模創(chuàng)新項目(Mid-Scale Innovations program)項目主任理查德?巴瓦尼斯表示:DSA有望每年發(fā)現(xiàn)100多個frb。該項目為DSA建設(shè)提供資金,天文學家們追蹤frb已經(jīng)有十年了,終于用像DSA-10這樣的新儀器對它們進行研究,現(xiàn)在天文學家有機會弄清楚這些奇異的爆發(fā)到底是什么。新觀測結(jié)果表明,F(xiàn)RB 190523的主星系與銀河系相似,這是一個驚喜。因為之前定位的FRB 121102來自一個矮星系,它形成恒星的速度比銀河系快100多倍。

這一發(fā)現(xiàn)告訴我們,每個星系,即使是像我們銀河系這樣的普通星系,都可以產(chǎn)生FRB。這一發(fā)現(xiàn)還表明,frb的主要理論(年輕的高磁性中子星或磁星的等離子體噴發(fā))可能需要重新考慮。FRB來自磁星的理論之所以得到發(fā)展,部分原因是早期FRB 121102來自一個活躍的恒星形成環(huán)境,年輕磁星可以在大質(zhì)量恒星的超新星中形成。但相比之下,F(xiàn)RB 190523的主星系更為圓潤。最終,為了解開frb之謎,天文學家們希望能發(fā)現(xiàn)更多宿主星系的例子。

OVRO主任、加州理工學院天文學教授格雷格·哈利南(Gregg Hallinan)說:有了完整的深度天氣觀測陣列,每隔幾天就能找到并定位frb,這是FRB發(fā)現(xiàn)激動人心的時刻。frb可以用來研究宇宙中物質(zhì)的數(shù)量和分布,這將告訴我們更多關(guān)于星系形成和演化的環(huán)境。當來自frb的無線電波朝向地球時,中間物質(zhì)會導致某些波長的傳播速度比其他波長要快,波長的分散就像棱鏡把光分散成彩虹一樣,色散的大小能告訴天文學家FRB源和地球之間到底有多少物質(zhì)。


博科園|研究/來自:加州理工學院
參考期刊《自然》
DOI: 10.1038/s41586-019-1389-7
博科園|科學、科技、科研、科普
