Тисячі волонтерів допомогли ідентифікувати джерело гамма-випромінювання

Враження художника від PSR J2039−5617 та його супутника. Подвійна система складається з нейтронної зірки, що швидко обертається (праворуч), і зоряного компаньйона, що становить приблизно шосту масу нашого Сонця (ліворуч). Зірка деформується сильними припливними силами нейтронної зірки та нагрівається гамма-випромінюванням (пурпуровим) нейтронної зірки. Змодельована температура поверхні зірки показана від коричневого (холодніше) до жовтого (гарячіше) кольором. Випромінювання нейтронної зірки повільно, але впевнено випаровує зірку та створює хмари плазми в подвійній системі, які перешкоджають спостереженню на довжинах радіохвиль.
Враження художника від PSR J2039−5617 та його супутника. Подвійна система складається з нейтронної зірки, що швидко обертається (праворуч), і зоряного компаньйона, що становить приблизно шосту масу нашого Сонця (ліворуч). Зірка деформується сильними приливними силами нейтронної зірки та нагрівається гамма-випромінюванням (пурпуровим) нейтронної зірки.Кніспел/Кларк/Інститут гравітаційної фізики Макса Планка/NASA GSFC

Походження таємничого джерела гамма-випромінювання, яке спантеличило астрономів протягом семи років, було ідентифіковано завдяки пожертвуваній комп’ютерній потужності тисяч волонтерів. Проект Einstein@Home — це розподілений обчислювальний проект, який використовує обчислювальну потужність комп’ютери волонтерів для вирішення великих головоломок у науці, і це принесло дивіденди у вигляді цієї нової відкриття.

У 2014 році було виявлено об'єкт PSR J2039−5617, який випромінює рентгенівське, гамма-випромінювання та світло. Дослідники вважали, що цей об’єкт був нейтронною зіркою та меншою зіркою в подвійній системі, але їм потрібні були додаткові дані, щоб бути впевненими.

Рекомендовані відео

«Роками підозрювали, що в центрі джерела, яке ми тепер знаємо як PSR J2039−5617, є пульсар, нейтронна зірка, яка швидко обертається», — сказав Ларс Нідер, доктор філософії. студент Інституту гравітаційної фізики Макса Планка та співавтор дослідження в заява. «Але підняти завісу та виявити пульсації гамма-випромінювання вдалося лише за допомогою обчислювальної потужності, наданої Einstein@Home десятками тисяч волонтерів».

Дослідники почали з зображення об’єкта за допомогою оптичних телескопів і помітили, що подвійна зірка мала 5,5-годинний орбітальний період. Однак їм все одно потрібно було більше даних, щоб знати про гамма-промені, які випромінює об’єкт. Саме тоді вони звернулися до Einstein@Home.

Використання резервних циклів обробки процесорів і графічних процесорів комп’ютерів, що належать десяткам тисяч добровольців, дослідники могли шукати дані за 11 років з гамма-променів НАСА Фермі Телескоп. Вони шукали періодичні імпульси фотонів гамма-променів і змогли визначити регулярні імпульси від нейтронної зірки.

За даними Інституту гравітаційної фізики Макса Планка, де було проведено дослідження, для завершення пошуку на одному комп’ютерному ядрі знадобилося б 500 років. Але завдяки волонтерам Einstein@Home вони змогли завершити пошук за два місяці.

Тепер команда хоче проводити більше пошуків джерел гамма-випромінювання за допомогою розподіленої обчислювальної мережі. «Ми знаємо десятки подібних джерел гамма-випромінювання, знайдених космічним телескопом Фермі, справжня ідентичність яких досі невідома», — сказав професор. Доктор Брюс Аллен, директор Інституту гравітаційної фізики Макса Планка та засновник Einstein@Home. «Багато з них можуть бути пульсарами, прихованими в подвійних системах, і ми продовжимо переслідувати їх за допомогою Einstein@Home».

Рекомендації редакції

  • Драматична світна кілонова в 10 разів яскравіша за прогнози
  • Зображення NASA Chandra підкреслюють красу Всесвіту в рентгенівському випромінюванні
  • Хаббл спостерігає величезний гамма-спалах із найвищим рівнем енергії

Оновіть свій спосіб життяDigital Trends допомагає читачам стежити за динамічним світом технологій завдяки всім останнім новинам, цікавим оглядам продуктів, проникливим редакційним статтям і унікальним у своєму роді коротким оглядам.