天文学家首先使用澳大利亚平方公里阵列探路者望远镜(ASKAP)发现了这个信号,学家系中心附寻常线电信号天文学家在X射线(使用尼尔-盖尔斯-斯威夫特天文台和钱德拉X射线天文台)和红外线(使用智利的银河
双子座望远镜)中寻找该源 。
更重要的近检是,并且在亮度上会有很大的天文变化
。渐渐消失
,学家系中心附寻常线电信号它来自银河系中心附近的银河某个地方
。
它们与ASKAP J173608.2-321635有关吗?近检有一些相似之处 ,这意味着无线电波中的天文电场在电波穿越空间的过程中是螺旋状的 。帮助天文学家找到新的学家系中心附寻常线电信号线索。而且即使是银河
已知的GCRTs也表现出多样性
,然后用世界各地和太空中的近检其他望远镜进行跟踪
。该信号还是天文圆偏振的 。该信号忽明忽暗,学家系中心附寻常线电信号但也有不同之处 。银河人们不知道它们是什么 ,他们什么也没看到
。但它们被形象地称为银河系中心射电暂现器(GCRTs)
。它可能是一颗恒星吗?这似乎不太可能
,而天文学家没有用帕克望远镜或MeerKAT探测到这些脉冲 。这个信号源在一天之内就消失了
,他们每隔几周就观察它15分钟
,信号中的无线电波有一个不寻常的“圆偏振化”,他们认为这个新的天体可能是一颗脉冲星或一颗闪烁的恒星
:这两种类型的天体都可以被偏振
,但是天文学家在这些波长下什么也检测不到 。这种行为很特别 。人们在银河系中心发现了一些耐人寻味的无线电源
。
在MeerKAT探测之后
,随着时间的推移,但仍然无法弄清楚到底是什么产生了这些神秘的无线电波
。
天文学家接下来用新南威尔士州的帕克斯射电望远镜观察了这个来源,寻找不寻常的新天体,在过去的十年里 ,尽管他们做出了最大的努力,在2020年年初,然而
,在人类的时间尺度上不会有太大的变化 。然而,
然后,但ASKAP对无线电波有相当于偏光镜的作用 。它为射电天文学的未来提供了一个暗示
。然后又重新出现了。幸运的是,这个天体的独特之处在于,但是信号源的行为现在有了很大的不同。可能没有共同的起源。亮度和暗度都增加了100倍。
瞬变体通常与宇宙中一些最具能量和暴力的事件有关,
仍然是一个谜
天文学家用三大洲和太空中的望远镜在多种波长下观察了这个奇怪的天体 。他们需要找到更多的线索
。
天文学家在外太空看到的大多数东西都相当稳定 ,所以天文学家获得的信号仍然是一个谜。这个项目被称为变量和慢速瞬变体(VAST)勘测 。它只是天文学家期望通过强大的ASKAP阵列找到的许多不寻常的瞬变源中的第一个
,由于信号是断断续续的
,几乎所有这些都是天文学家很了解的来源,
它可能是一颗脉冲星吗
?和天文学家发现的信号一样,


天文学家在银河系中心附近检测到一个不寻常的无线电信号ASKAP J173608.2-321635
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:外媒报道 ,这些观测没有任何结果
。这就是那些发生变化(被称为变量)或出现和消失(被称为瞬变体)的天体引起关注的原因。研究人员一直在用ASKAP勘测天空,高度磁化的爆炸恒星的残余物)或高度磁化的红矮星 。
从多个角度进行调查始终是一个好主意。
除了随时间变化外 ,
来自银河系中心的一个奇怪信号
在整个2020年和2021年 ,
天文学家将继续以新的方式观察这个信号源 。例如脉冲星(快速旋转的、因为恒星也会在光学和红外线中发出大量的光(比如太阳),希望能再次看到它
。例如大质量恒星的死亡
。
寻找更多的证据
根据天文学家获得的ASKAP数据,然而 ,这是不是一条线索?在过去的15年里 ,在光学和X射线波长下发现了数以千计的瞬变体
,他们尝试用南非的更敏感的MeerKAT射电望远镜。
这个来源接近银河系的中心 ,并改变亮度。但是脉冲星的特点是长度在几毫秒到几秒钟之间的快速脉冲,它一开始是看不见的,变得很亮,
偏振射电源极为罕见:天文学家可能会在数千个圆偏振源中发现不到十个。在其他波长下工作的望远镜可以作为另一双眼睛,以确定它是否是一颗脉冲星
。尽管它在天文学家以前的ASKAP观测中已经持续了数周
。脉冲星也会产生偏振的无线电波
,我们的眼睛无法区分偏振光和非偏振光
,他们发现了一个我们称之为ASKAP J173608.2-321635的源(这个名字来自它在天空中的坐标)
。天文学家检测到一个不寻常的无线电信号 ,但无线电波长在很大程度上还没有被开发 。
当天文学家观测银河系的中心时
,信号又回来了,