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快速電波爆發

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洛里默暴–人类观测到的第一个快速射电暴

快速射电暴(英語:Fast radio burst,缩写为FRB)是一种宇宙学起源的高能天体物理现象,呈現瞬態電波脈衝,僅維持數毫秒的爆發。辐射流量密度一般在之间[1]。电波穿越電漿过程中发生色散,造成脉冲高频成分和低频成分之间有時間延遲,它與頻散量[錨點失效]相關。快速電波爆發的色散量远超出银河系的色散量,表明其具有銀河系外的起源[2][3]

命名方式

快速電波爆發的名字是依據錄得訊號的時間日期,以"YYMMDD"的排序命名。例如,第一個被發現的FRB是FRB 010621;2011年6月26日的FRB就稱為FRB 110626[4]

观测历史

洛里默爆發

2007年,邓肯·洛里默等人在澳大利亞帕克斯電波天文台2001年的檔案資料裡發現了洛里默爆發(FRB 010724)[5]。對資料分析發現在2001年7月24日發生了一個30央斯基色散爆發[錨點失效][6],持續時間短於5毫秒,位置距離小麥哲倫星系3°。這個爆發的屬性報告顯示與銀河系和小麥哲倫星系都沒有物理上的關聯性,這就是現今所知的洛里默爆發[7]。發現者以現存的自由電子模型在宇宙中的含量爭論這個爆發的距離小於10億秒差距。在追加的90小時觀測時間內沒有進一步的爆發事實顯示這是一次奇異的事件,可能是一次超新星爆炸或相對論性的事件[6]。類似事件的发生率可能为每天數百次[8]

2010年

在2010年,有16次類似的新脈衝報告:但顯然是起源於地球,且都是帕克斯天文台檢測到的,被命名為佩里顿(天文學)(Peryton是指人造的鹿鹰兽[9]

2012年

FRB 121102

2012年,阿雷西博電波望遠鏡在北半球的御夫座方向上檢測到一次快速電波爆發(FRB 121102),由它的電漿頻散[錨點失效]效應,證實是起源於銀河系之外。麥基爾大學Victoria Kaspi英语Victoria Kaspi估計在整個天空每天可以發生多達10,000次的快速電波爆發[10]

2013年

2013年,有4次爆發事件支持了快速射电暴的河外起源[4]

2014年

FRB 140514被即時觀測到,並被發現有21%(±7%)的圆偏振英语Circular polarization[11]

2015年

2015年1月19日,澳大利亞國家科學機構(聯邦科學與工業研究組織,CSIRO)的天文學家在帕克斯電波天文台首度直接觀測到FRB[11]

FRB 110523

2015年,天文学家在綠堤望遠鏡的檔案資料中被發現了FRB 110523[12]。它是第一個被檢測到線偏振英语Linear polarization的FRB(然而,法拉第旋轉的計算,允許檢測到的圓偏極化)。頻散延遲表明這次的爆發起源於外星系,距離可能遠達60億光年[13]

乌龙事件

Hippke et al. 分析了11个“快速射电暴”,发现它们的頻散量的中心值为 375,562,750,937,1125 cm−3 pc,均接近187.5 cm−3 pc的整数倍[14]。但是,後續的觀测否定了這種观点,它也被證實是微波爐在加熱過程中,門被突然打開時由磁控管產生的排放造成的烏龍事件[15]

FRB 150418

2015年4月18日,帕克斯天文台檢測到FRB 150418,數小時內好幾架望遠鏡,包括澳大利亞望遠鏡緻密陣列都捕捉到閃光的餘輝,並且經過6天才黯淡至看不見[16][17][18]昴星團望遠鏡被用於尋找它的宿主星系,並且用來確定它的紅移和隱含於爆炸的距離[19]

然而,這次爆發的來源很快就引起了質疑[20][21][22],並且在2016年4月被確認為是起源於一個活躍星系核,是超大質量黑洞雙極噴流向外排放的能量爆發[23]。它還被指出為什麼餘輝永遠不會消失,意味著它與快速電波爆發毫無關聯[23]

2015年11月,加拿大麥基爾大學的天文學家保羅·朔爾茨在阿雷西博電波望遠鏡當年5月和6月的檔案資料中發現10個非週期性重複出現的快速電波脈衝[24]。這10次爆發的頻散值和在天空中的位置與2012年檢測到的FRB 121102一致[24]。如同2012年的爆發,這10個有三次源自銀河系的最大電漿頻散值[錨點失效]。研究小組認為,這一現象排除了可能只能出現一次,如同一個黑洞或兩顆中子星碰撞爆炸的自我毀滅等災難性的事件[25]。據科學家說,這一資料支持起源於年輕的自轉中子星波煞)或高度磁化的中子星(磁星[24][25][26][27],或是高度磁化的脈衝星穿越小行星帶[28],或是從白矮星聯星的洛希瓣間歇溢出[29]

2016年

2016年12月16日,在相同的方向又有多次新的快速電波爆發。這也是唯一知道的,有兩次在空間中的同一位置發現這些信號。FRB 121102與地球的距離至少有1,150天文單位,但確定與銀河系外星系有著極高度的關聯性[30]

2017年

澳大利亞坎培拉附近,升級後的莫朗格洛河天文臺合成望遠鏡英语Molonglo Observatory Synthesis Telescope(UTMOST),報告發現3個FRBs [31]。在2015年至2016年為期180天的巡天,發現3個843Mhz的FRBs[32]。每個FRB射束都位於一個較為狹窄的橢圓;相對應的頻寬在828-858 MHz,得到的DM误差较大[32]

使用澳大利亞千米陣列英语Australian Square Kilometre Array Pathfinder(ASKAP)的簡短巡天,在3.4天內發現一個FRB。FRB170107亮度的累積通量是58±6 Jy ms[33][34]

截至2017年1月,FRB 121102 被認為與距離地球30億光年,有著低亮度活躍星系核的一個矮星系有著共同的位置,可能是一種之前未知的銀河系外源,或是活躍超新星殘骸中的年輕中子星[35][36][37][38][39]

2018年

2018年加拿大氢强度测绘实验(CHIME)發現13個快速電波爆發。[40]CHIME将快速電波爆發观测,做為它的第二目標[24][41]

2019年

2019年8月

2019年8月30日上午,中国500米口径球面射电望远镜(FAST)首次实时探测到来自FRB121102的脉冲。[42]

FRB 191223

2019年12月29日,澳大利亞天文學家報告首次探測到來自FRB191223的脈衝[43][44]

FRB 191228

2019年12月31日,澳大利亞天文學家使用澳大利亞千米陣列英语Australian Square Kilometre Array Pathfinder(ASKAP),報告首次探測到來自在南魚座星座的FRB191228的脈衝(RA = 22:57(2), DEC = -29:46(40))[43][45]

2020年

FRB 200428

2020年4月28日,加拿大天文學家使用加拿大氢强度测绘实验(CHIME)電波望遠鏡首次探測到來自狐狸座星座的FRB200428的脈衝[46][47]。脈衝的DM為332.8 pc/cc[47]

FRB 200914和200919

2020年9月24日,天文學家報告說,帕克斯射電望遠鏡發現了兩個新的FRB,FRB200914和FRB200919[48]平方千米阵射電望遠鏡項目後來報告了FRB 200914的低頻發射上限[49]

观测特征

色散量

色散量(Dispersion measure,缩写为DM)是传播路径上自由电子柱密度的积分:

其单位为[50]

对于某频率的信号,其传播时间为:

其中色散常量

[51]

则脉冲高频成分和低频成分之间的时间延迟

旋转量

偏振

爆发机制

快速電波爆發的物理机制尚不清楚。天文学家已提出了数十个理论模型;一些模型認為快速射电暴可以起源于磁星爆发[52]。还有些人猜測這些信號可能是外星智慧的跡象[53][54]

参见

參考資料

  1. ^ Petroff, E.; Hessels, J. W. T.; Lorimer, D. R. Fast radio bursts. The Astronomy and Astrophysics Review. 2019-12, 27 (1): 4. Bibcode:2019A&ARv..27....4P. ISSN 0935-4956. S2CID 174799415. arXiv:1904.07947可免费查阅. doi:10.1007/s00159-019-0116-6 (英语). 
  2. ^ Masui, Kiyoshi; Lin, Hsiu-Hsien; Sievers, Jonathan; Anderson, Christopher J.; Chang, Tzu-Ching; Chen, Xuelei; Ganguly, Apratim; Jarvis, Miranda; Kuo, Cheng-Yu. Dense magnetized plasma associated with a fast radio burst. Nature. 2015-12, 528 (7583): 523–525 [2021-10-18]. ISSN 0028-0836. PMID 26633633. doi:10.1038/nature15769. (原始内容存档于2022-04-12) (英语). 
  3. ^ Lorimer, D. R.; Bailes, M.; McLaughlin, M. A.; Narkevic, D. J.; Crawford, F. A Bright Millisecond Radio Burst of Extragalactic Origin. Science. 2007-11-02, 318 (5851): 777–780 [2021-10-18]. Bibcode:2007Sci...318..777L. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1147532. (原始内容存档于2022-05-20) (英语). 
  4. ^ 4.0 4.1 Thornton, D.; Stappers, B.; Bailes, M.; Barsdell, B.; Bates, S.; Bhat, N. D. R.; Burgay, M.; Burke-Spolaor, S.; Champion, D. J. A Population of Fast Radio Bursts at Cosmological Distances. Science. 2013-07-05, 341 (6141): 53–56 [2021-10-18]. ISSN 0036-8075. PMID 23828936. doi:10.1126/science.1236789. (原始内容存档于2022-05-02) (英语). 
  5. ^ McKee, Maggie. Extragalactic radio burst puzzles astronomers. New Scientist. 27 September 2007 [2015-09-18]. (原始内容存档于2021-02-23). 
  6. ^ 6.0 6.1 Lorimer, D. R.; Bailes, M.; McLaughlin, M. A.; Narkevic, D. J.; Crawford, F. A Bright Millisecond Radio Burst of Extragalactic Origin. Science. 2007-11-02, 318 (5851): 777–780 [2021-10-18]. Bibcode:2007Sci...318..777L. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1147532. (原始内容存档于2022-05-20) (英语). 
  7. ^ Chiao, May. No flash in the pan. Nature Physics. 2013, 9 (8): 454–454. Bibcode:2013NatPh...9..454C. doi:10.1038/nphys2724. 
  8. ^ Duncan Lorimer (West Virginia University, USA); Matthew Bailes (Swinburne University); Maura McLaughlin (West Virginia University, USA); David Narkevic (West Virginia University, USA); et al. A bright millisecond radio burst of extragalactic origin. Australia Telescope National Facility. October 2007 [2010-06-23]. (原始内容存档于2020-11-16). 
  9. ^ Burke-Spolaor, S.; Bailes, Matthew; Ekers, Ronald; Macquart, Jean-Pierre; Crawford III, Fronefield. RADIO BURSTS WITH EXTRAGALACTIC SPECTRAL CHARACTERISTICS SHOW TERRESTRIAL ORIGINS. The Astrophysical Journal. 2011-01-20, 727 (1): 18 [2021-10-18]. Bibcode:2011ApJ...727...18B. ISSN 0004-637X. arXiv:1009.5392v1可免费查阅. doi:10.1088/0004-637X/727/1/18. (原始内容存档于2021-10-19). 
  10. ^ Radio-burst discovery deepens astrophysics mystery. Max Planck Institute. 10 July 2014 [2016-12-28]. (原始内容存档于2020-12-03). 
  11. ^ 11.0 11.1 Cosmic radio burst caught red-handed. Royal Astronomical Society. 19 January 2015 [2016-12-28]. (原始内容存档于2015-03-24). 
  12. ^ Masui, Kiyoshi; Lin, Hsiu-Hsien; Sievers, Jonathan; Anderson, Christopher J.; Chang, Tzu-Ching; Chen, Xuelei; Ganguly, Apratim; Jarvis, Miranda; Kuo, Cheng-Yu. Dense magnetized plasma associated with a fast radio burst. Nature. 2015-12, 528 (7583): 523–525 [2021-10-18]. ISSN 0028-0836. PMID 26633633. arXiv:1512.00529可免费查阅. doi:10.1038/nature15769. (原始内容存档于2022-04-12) (英语). 
  13. ^ Team finds detailed record of mysterious fast radio burst. [2016-12-28]. (原始内容存档于2019-04-14). 
  14. ^ Hippke, Michael; Domainko, Wilfried F.; Learned, John G. Discrete steps in dispersion measures of Fast Radio Bursts. 30 March 2015. arXiv:1503.05245可免费查阅 [astro-ph.HE]. 
  15. ^ Petroff, E.; Keane, E. F.; Barr, E. D.; Reynolds, J. E.; Sarkissian, J.; Edwards, P. G.; Stevens, J.; Brem, C.; Jameson, A. Identifying the source of perytons at the Parkes radio telescope. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2015-08-21, 451 (4): 3933–3940 [2021-10-18]. ISSN 0035-8711. arXiv:1504.02165可免费查阅. doi:10.1093/mnras/stv1242. (原始内容存档于2021-11-10) (英语). 
  16. ^ Webb, Jonathan. Radio flash tracked to faraway galaxy. BBC News. 24 February 2016 [2016-02-24]. (原始内容存档于2021-02-04). 
  17. ^ Keane, E. F.; Johnston, S.; et al. The host galaxy of a fast radio burst. Nature. 25 February 2016, 530 (7591): 453–461. Bibcode:2016Natur.530..453K. arXiv:1602.07477可免费查阅. doi:10.1038/nature17140. 
  18. ^ Plait, Phil. Astronomers Solve One Mystery of Fast Radio Bursts and Find Half the Missing Matter in the Universe. Bad Astronomy – Slate. 24 February 2016 [2016-02-24]. (原始内容存档于2018-10-15). 
  19. ^ New Fast Radio Burst Discovery Finds Missing Matter in the Universe. Subaru Telescope (Space Ref). 24 February 2016 [2016-02-25]. [失效連結]
  20. ^ Cosmological Origin for FRB 150418? Not So Fast (PDF). (原始内容存档 (PDF)于2016-03-06). 
  21. ^ ATel #8752: Radio brightening of FRB 150418 host galaxy candidate. ATel. [2016-03-03]. (原始内容存档于2019-01-03). 
  22. ^ says, Franko. That Blast of Radio Waves Produced By Colliding Dead Stars? Not So Fast.. Phenomena. [2016-03-03]. (原始内容存档于2017-09-12). 
  23. ^ 23.0 23.1 Fast Radio Burst Afterglow Was Actually a Flickering Black Hole. Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (HSCFA) (SpaceRef). April 4, 2016 [2016-04-05]. (原始内容存档于2023-03-24). 
  24. ^ 24.0 24.1 24.2 24.3 Chipello, Chris. Mysterious cosmic radio bursts found to repeat. McGill University News. 2 March 2016 [2016-03-05]. (原始内容存档于2020-11-28). 
  25. ^ 25.0 25.1 Woo, Marcus. There a re weird bursts of energy coming from deep space. BBC News. 7 June 2016 [2016-06-07]. (原始内容存档于2021-02-25). 
  26. ^ Spitler, L. G.; Scholz, P.; Hessels, J. W. T.; Bogdanov, S.; Brazier, A.; Camilo, F.; Chatterjee, S.; Cordes, J. M.; Crawford, F. A repeating fast radio burst. Nature. 2016-03-02,. advance online publication: 202–205 [2016-12-28]. Bibcode:2016Natur.531..202S. ISSN 1476-4687. arXiv:1603.00581可免费查阅. doi:10.1038/nature17168. (原始内容存档于2020-03-30) (英语). 
  27. ^ Draka, Nadia. Astronomers Discover a New Kind of Radio Blast From Space. National Geographic News. 2 March 2016 [2016-03-03]. (原始内容存档于2016-12-17). 
  28. ^ G., Dai, Z.; S., Wang, J.; F., Wu, X.; F., Huang, Y. Repeating Fast Radio Bursts from Highly Magnetized Pulsars Travelling through Asteroid Belts. 2016-03-27 [2016-12-28]. (原始内容存档于2021-01-01). 
  29. ^ Gu, Wei-Min; Dong, Yi-Ze; Liu, Tong; Ma, Renyi; Wang, Junfeng. A NEUTRON STAR–WHITE DWARF BINARY MODEL FOR REPEATING FAST RADIO BURST 121102. The Astrophysical Journal. 2016-05-24, 823 (2): L28 [2021-10-18]. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8205/823/2/L28. (原始内容存档于2021-10-19). 
  30. ^ Scholz, P.; Spitler, L. G.; Hessels, J. W. T.; Chatterjee, S.; Cordes, J. M.; Kaspi, V. M.; Wharton, R. S.; Bassa, C. G.; Bogdanov, S. THE REPEATING FAST RADIO BURST FRB 121102: MULTI-WAVELENGTH OBSERVATIONS AND ADDITIONAL BURSTS. The Astrophysical Journal. 2016-12-16, 833 (2): 177 [2021-05-05]. ISSN 1538-4357. doi:10.3847/1538-4357/833/2/177. (原始内容存档于2021-05-06) (英语). 
  31. ^ Born-again Australian telescope solves mystery of intergalactic Fast Radio Bursts. [2017-05-30]. (原始内容存档于2021-01-16). 
  32. ^ 32.0 32.1 Caleb, M.; Flynn, C.; Bailes, M.; Barr, E. D.; Bateman, T.; Bhandari, S.; Campbell-Wilson, D.; Farah, W.; Green, A. J. The first interferometric detections of fast radio bursts. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2017-07, 468 (3): 3746–3756 [2021-10-18]. Bibcode:2017MNRAS.468.3746C. ISSN 0035-8711. arXiv:1703.10173可免费查阅. doi:10.1093/mnras/stx638. (原始内容存档于2022-08-08) (英语). 
  33. ^ Bannister, K. W.; Shannon, R. M.; Macquart, J.-P.; Flynn, C.; Edwards, P. G.; O’Neill, M.; Osłowski, S.; Bailes, M.; Zackay, B. The Detection of an Extremely Bright Fast Radio Burst in a Phased Array Feed Survey. The Astrophysical Journal. 2017-05-22, 841 (1): L12 [2021-10-18]. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8213/aa71ff. (原始内容存档于2021-10-20). 
  34. ^ Australian telescope spies its first burst from beyond the galaxy, many more expected. 2017. [2017-05-30]. (原始内容存档于2020-10-21). 
  35. ^ Overbye, Dennis. Radio Bursts Traced to Faraway Galaxy, but Caller Is Probably ‘Ordinary Physics’. The New York Times. 2017-01-04 [2021-10-18]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2021-01-13) (美国英语). 
  36. ^ Strauss, Mark. Strange Radio Bursts Seen Coming From a Galaxy Far, Far Away. National Geographic Society. 4 January 2017 [4 January 2017]. (原始内容存档于2019-06-29). 
  37. ^ Chatterjee, S.; Law, C. J.; Wharton, R. S.; Burke-Spolaor, S.; Hessels, J. W. T.; Bower, G. C.; Cordes, J. M.; Tendulkar, S. P.; Bassa, C. G. A direct localization of a fast radio burst and its host. Nature. 2017-01, 541 (7635): 58–61 [2021-10-18]. Bibcode:2017Natur.541...58C. ISSN 0028-0836. PMID 28054614. doi:10.1038/nature20797. (原始内容存档于2019-04-01) (英语). 
  38. ^ Marcote, B.; Paragi, Z.; Hessels, J. W. T.; Keimpema, A.; Langevelde, H. J. van; Huang, Y.; Bassa, C. G.; S. Bogdanov; Bower, G. C. The Repeating Fast Radio Burst FRB 121102 as Seen on Milliarcsecond Angular Scales. The Astrophysical Journal Letters. 2017-01-01, 834 (2): L8. Bibcode:2017ApJ...834L...8M. ISSN 2041-8205. doi:10.3847/2041-8213/834/2/L8 (英语). 
  39. ^ Marcote, B.; Paragi, Z.; Hessels, J. W. T.; Keimpema, A.; Langevelde, H. J. van; Huang, Y.; Bassa, C. G.; Bogdanov, S.; Bower, G. C. The Repeating Fast Radio Burst FRB 121102 as Seen on Milliarcsecond Angular Scales. The Astrophysical Journal. 2017-01-04, 834 (2): L8 [2021-10-18]. ISSN 2041-8213. doi:10.3847/2041-8213/834/2/L8. (原始内容存档于2022-06-09). 
  40. ^ 天文学家探测到 13 个新的快速射电暴. www.solidot.org. [2019-01-23]. (原始内容存档于2019-06-09). 
  41. ^ Castelvecchi, Davide. ‘Half-pipe’ telescope will probe dark energy in teen Universe. Nature. 2015-07, 523 (7562): 514–515 [2021-10-18]. ISSN 0028-0836. doi:10.1038/523514a. (原始内容存档于2021-11-12) (英语). 
  42. ^ FAST捕捉到快速射电暴多次重复爆发. 新华网. 2019-09-05 [2019-12-24]. (原始内容存档于2019-12-24). 
  43. ^ 43.0 43.1 Finding the constellation which contains given sky coordinates. DJM.cc. 2 August 2008 [29 December 2019]. (原始内容存档于2019-08-15). 
  44. ^ Gupta, V.; et al. FRB191223 found at UTMOST – ATel #13363. The Astronomer's Telegram. 29 December 2019 [29 December 2019]. (原始内容存档于2020-11-06). 
  45. ^ Shannon, R. M.; et al. ATel #13376 - ASKAP detection of FRB 191228. The Astronomer's Telegram. 31 December 2019 [31 December 2019]. (原始内容存档于2020-11-08). 
  46. ^ Drake, Nadia. ‘Magnetic Star’ Radio Waves Could Solve the Mystery of Fast Radio Bursts - The surprise detection of a radio burst from a neutron star in our galaxy might reveal the origin of a bigger cosmological phenomenon. Scientific American. 5 May 2020 [12 May 2020]. (原始内容存档于2021-01-23). 
  47. ^ 47.0 47.1 Starr, Michelle. Exclusive: We Might Have First-Ever Detection of a Fast Radio Burst in Our Own Galaxy. ScienceAlert.com. 1 May 2020 [12 May 2020]. (原始内容存档于2021-03-08). 
  48. ^ Gupta, Vivek; et al. ATel #14040: Two new FRBs in the FRB190711 field detected at Parkes. The Astronomer's Telegram. 24 September 2020 [24 September 2020]. (原始内容存档于2020-11-06). 
  49. ^ Ung, D.; et al. ATel #14044: Upper limits on low-frequency emission from FRBs 200914 and 200919 from SKA-Low prototype stations. The Astronomer's Telegram. 27 September 2020 [27 September 2020]. (原始内容存档于2020-11-05). 
  50. ^ Lorimer, Duncan Ross, Kramer, Michael. Handbook of pulsar astronomy. Cambridge: University Press. 2012 [2021-10-18]. ISBN 978-0-521-53534-2. OCLC 968450427. (原始内容存档于2021-10-18) (英语). 
  51. ^ NAIC-NRAO School on Single Dish Radio Astronomy, Stanimirović, Snežana (编). Single-dish radio astronomy: techniques and applications : proceedings of the NAIC-NRAO summer school held at National Astronomy and Ionosphere Center, Arecibo Observatory, Arecibo, Puerto Rico, USA, 10-15 June 2001. San Francisco, Calif.: Astronomical Society of the Pacific. 2002: 251–269 [2021-10-18]. ISBN 978-1-58381-120-7. OCLC 51812223. (原始内容存档于2021-10-18). 
  52. ^ “慧眼”卫星新成果 部分破解快速射电暴起源之谜. [2021-02-19]. (原始内容存档于2021-02-28). 
  53. ^ Scoles, Sarah. Is this ET? Mystery of strange radio bursts from space. New Scientist. 2015-03-31 [2015-09-17]. (原始内容存档于2021-02-14). 
  54. ^ Scoles, Sarah. Cosmic radio plays an alien tune. New Scientist. 2015-04, 226 (3015): 8–9 [2021-10-18]. doi:10.1016/S0262-4079(15)30056-7. (原始内容存档于2020-10-27) (英语). 

外部連結