Tuhanded vabatahtlikud aitasid tuvastada gammakiirguse allika

Kunstniku mulje PSR J2039−5617 ja selle kaaslasest. Kaksiksüsteem koosneb kiiresti pöörlevast neutrontähest (paremal) ja tähekaaslasest, mis on umbes kuuendik meie Päikese massist (vasakul). Täht deformeerub neutrontähe tugevate loodete jõudude mõjul ja seda soojendab neutrontähtede gammakiirgus (magenta). Tähe modelleeritud pinnatemperatuur on näidatud pruuni (jahedama) kuni kollase (kuumema) värviga. Neutrontähe kiirgus aurustab tähe aeglaselt, kuid kindlalt ja tekitab kahendsüsteemis plasmapilved, mis takistavad raadiolainepikkustel vaatlust.
Kunstniku mulje PSR J2039−5617 ja selle kaaslasest. Kaksiksüsteem koosneb kiiresti pöörlevast neutrontähest (paremal) ja tähekaaslasest, mis on umbes kuuendik meie Päikese massist (vasakul). Täht deformeerub neutrontähe tugevate loodete jõudude mõjul ja seda soojendab neutrontähe gammakiirgus (magenta).Knispel/Clark/Max Plancki Gravitatsioonifüüsika Instituut/NASA GSFC

Seitse aastat astronoome hämmastanud salapärase gammakiirgusallika päritolu on tuvastatud tänu tuhandete vabatahtlike annetatud arvutivõimsusele. Projekt Einstein@Home on hajutatud andmetöötlusprojekt, mis kasutab töötlusvõimsust vabatahtlike arvuteid, et lahendada suuri teaduslikke mõistatusi, ja see on selle uue näol kasu toonud avastus.

2014. aastal avastati objekt PSR J2039−5617, mis eraldab röntgeni-, gamma- ja valgust. Teadlased arvasid, et see objekt on neutrontäht ja väiksem täht kahendsüsteemis, kuid neil oli vaja rohkem andmeid, et olla kindel.

Soovitatavad videod

"Aastaid kahtlustati, et allika, mida praegu tunneme nime all PSR J2039−5617, keskmes on pulsar, kiiresti pöörlev neutrontäht," ütles doktor Lars Nieder. Max Plancki Gravitatsioonifüüsika Instituudi üliõpilane ja uuringu kaasautor aastal a

avaldus. "Kuid oli võimalik ainult loori kergitada ja gammakiirguse pulsatsioone avastada arvutusvõimsusega, mille kümned tuhanded vabatahtlikud Einstein@Home'ile annetasid."

Uurijad alustasid objekti pildistamisega optiliste teleskoopidega ja täheldasid, et kaksiktähe tiirlemisperiood oli 5,5 tundi. Siiski vajasid nad rohkem andmeid, et teada saada objekti poolt väljastatud gammakiirguse kohta. Siis nad pöördusid Einstein @ Kodu.

Kasutades kümnete tuhandete arvutite CPU-de ja GPU-de varutöötlustsükleid. vabatahtlikud, võiksid teadlased otsida NASA Fermi gammakiirguse kosmose 11 aasta andmeid Teleskoop. Nad otsisid gammakiirguse footonite perioodilisi impulsse ja suutsid tuvastada neutrontähe regulaarseid impulsse.

Max Plancki gravitatsioonifüüsika instituudi andmetel, kus uuringud läbi viidi, oleks ühe arvutituuma otsingute tegemiseks kulunud 500 aastat. Kuid tänu Einstein@Home vabatahtlikele suutsid nad otsingud kahe kuuga lõpule viia.

Nüüd soovib meeskond rohkem gammakiirguse allikaid otsida, kasutades hajutatud arvutivõrku. "Me teame kümneid Fermi kosmoseteleskoobi leitud sarnaseid gammakiirguse allikaid, mille tegelik identiteet on endiselt ebaselge," ütles professor. Dr Bruce Allen, Max Plancki Gravitatsioonifüüsika Instituudi direktor ja Einstein@Home asutaja. "Paljud võivad olla binaarsüsteemides peidetud pulsarid ja me jätkame nende jälitamist Einstein@Home'iga."

Toimetajate soovitused

  • Dramaatiline helendav kilonova on ennustatust 10 korda heledam
  • NASA Chandra pildid rõhutavad universumi ilu röntgenikiirguse lainepikkuses
  • Hubble jälgib kõigi aegade kõrgeima energiatasemega mammuti gammakiirgust

Uuenda oma elustiiliDigitaalsed suundumused aitavad lugejatel hoida silma peal kiirel tehnikamaailmal kõigi viimaste uudiste, lõbusate tooteülevaadete, sisukate juhtkirjade ja ainulaadsete lühiülevaadetega.