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【谣言粉碎者】真香——加拿大发现了15亿年外的?

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发表于 2019-1-11 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 猴头 于 2019-1-11 15:02 编辑

一起来就被微博吓到了,什么?加拿大探测到15亿光年外的信号?

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紧接着搜到了更吓人的:


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还记得2011年60亿光年吗?
还记得2012年30亿光年吗?
而2018年却只有15亿光年
你想到了什么?
………………
而这次信号就更加明显,意味着什么?
难道有星文明在几年前通过探测发现了我们?继而派出了飞船?
什么样文明能够短短几年时间就飞跃几十亿光年距离?全球媒都炸了!



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有许多自媒体在吓人,比如:


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专家解释上热搜了

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FRB也就是快速射电暴,不是第一次探测到frb了。目前科学家认为是一种天体现象:重复快速射电暴可能诞生于极端环境下的一颗中子星。
所以请传播谣言前,先爱因斯坦在光绪年间发表的相对论搞清楚


咱吃吃瓜,了解下就可以了,没必要担心。


以下是《science》杂志官网,美国时间1.9日发表的原文翻译:
微信图片_20190111095452.jpg
位于不列颠哥伦比亚省的一架新的加拿大射电望远镜探测到13次神秘的无线电脉冲


西雅图,华盛顿——一架尚未完全投入使用的新型加拿大射电望远镜,已经探测到十几次来自外太空的神秘短暂爆炸,这些爆炸被称为快速射电暴(FRBs)。今天,研究人员在美国天文学会的年会上报告说,这是已知的第二次反复闪光。加拿大氢强度绘图实验(CHIME)的早期结果表明,在已知的60秒左右的脉冲中,这个范围正在增加数百乃至数千个frb,希望能揭示这些强大的毫秒级脉冲的来源。


frb是天文学中最热门的话题之一。研究人员不仅想弄清楚它们是什么,他们还想利用它们来收集关于存在于星系之间广大区域的物质的信息。当它们穿越深空时,FRB脉冲被它们遇到的所有电子分散开来,揭示了星系间介质密度的信息。这将是对宇宙大尺度结构模型有价值的输入。加州大学伯克利分校的Vishal Gajjar说:“FRBs可能是理解宇宙演化的一个好方法。”


2007年,澳大利亚的望远镜首次探测到FRBs。多年来,持怀疑态度的天文学家将其视为局部效应或仪器故障而不予理会。由于frb非常罕见,只有宽视场望远镜才有机会捕捉到它。但这些调查范围往往不够敏感,不足以了解它们。由于frb发生在眨眼之间,再用另一个更灵敏的望远镜来观测它就太晚了。


本世纪初,天文学家们开始认真研究FRBs,研究小组发现这些脉冲来自遥远的星系。这一发现是基于脉冲本身的结构:在组成它们的频率范围内,由于星系间物质的拖曳,波长较长的光子落后于较短的光子。到达脉冲的滞后量太大,以致于FRB不可能来自银河系内部。以前,一些科学家认为我们星系中的爆炸事件,如超新星或中子星合并,可能是爆炸的原因。
但在2012年,波多黎各的阿雷西博天文台(Arecibo Observatory)发现了一颗FRB卫星,后来又证实了这一发现。这就排除了像合并或者超新星这样的一次性来源会在这个过程中被消耗掉——至少对于FRB来说是这样。西弗吉尼亚州的格林班克望远镜进行的进一步观测告诉研究人员,这次名为FRB 121102的爆炸来自于一个高度磁性的环境。



但究竟是什么产生了FRBs仍然是个谜。FRB检测的理论和理论几乎一样多。一个在线的名单现在有47个条目,包括中子星-白矮星合并,脉冲星上的闪电,和外星的光帆。但是由于只有60个frb,天文学家几乎没有什么可做的。发现更多的frb——以及更多的重复星系——将让研究人员对它们进行统计分析,甚至可能确定它们是由哪种类型的星系产生的。


编钟的初衷是绘制星际氢云图,以了解加速宇宙膨胀的神秘暗能量。该望远镜位于加拿大不列颠哥伦比亚省的彭蒂克顿附近,由4个固定的100米长的抛物面波谷组成,这些波谷可以直视天空,扫描整个可见天空超过24小时。


工程于2017年竣工。2018年7月和8月,当部分系统仍在测试时,编钟在3周内获得了13个新的frb,包括第二个中继器。温哥华英属哥伦比亚大学英格丽德•斯特尔斯说:“这是一个惊喜,同时也让人松了一口气。”此前,在700兆赫(MHz)以下的频率没有发现过频响,科学家们担心在钟的400- 800兆赫范围内看不到太多频响。加拿大蒙特利尔麦吉尔大学的Shriharsh Tendulkar是今天发表在《自然》杂志上的两篇编钟论文之一的主要作者。




伯克-斯波拉尔说,第二个信号令人兴奋,因为它证实了它们的存在,并预示着更多的发现。研究人员还不能确定重复频率是FRB的一种独特类型,还是其漫长进化中的一个阶段:例如,单个FRB实际上可能是随着年龄增长而变慢的重复频率,而且我们很少看到重复频率。这两种已知的中继器有明显的相似之处,它们的脉冲(一系列次脉冲)的结构比除了一种单脉冲外的所有脉冲都要多。“脉冲中的条纹信息非常丰富,”伯克-斯波拉尔说。“找到更多的中继器非常重要,因为它们更容易定位(源星系)。CHIME的研究结果支持了frb来自致密恒星形成区域的观点,也可能来自古老超新星残骸。




研究人员已经在期待今年晚些时候,当它上线时,钟应该会回来。Gajjar说:“我们应该忙碌起来。”









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