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2026-02-17 07:00:00
ダニエル・フツセラー / ブレイクスルー・リッスン
天の川銀河の中心にあるパルサーを観測するGBTの図
地球外生命体研究イニシアチブであるブレークスルー・リッスンによる研究により、興味深い8.19ミリ秒のパルサー候補が特定された。いて座 A* に近い軌道にあるパルサーからの信号を検出、確認、測定できれば、物理学に革命が起こるでしょう。
コロンビア大学の研究者チームとその取り組み 画期的なリスニング地球外文明の証拠を見つけることを目的とした科学研究プログラムが、 BLGC調査 これは、天の川銀河の動的に複雑な中央領域にあるパルサーに対してこれまで行われた中で最も高感度の電波探査の 1 つです。
○ 勉強が率いる カレン・I・ペレスコロンビア大学で博士号を取得したばかりで、先週雑誌に掲載されました 天体物理ジャーナル。
パルサーは 高度に磁化された中性子星 高速で回転し、宇宙のビーコンのように地球を横切る電波のビームを放射します。
その信号は 非常に定期的なパルサーは次のように使用できます 超高精度の宇宙時計極限状態での物理学を研究すること。
天の川銀河の中央領域にはパルサーが多数存在すると予想されていますが、強い星間散乱とこの領域の極端な環境のため、パルサーの検出は非常に困難です。
オス ラジオの波長 銀河中心の高密度領域を探査できるため、これらの探索に最適です。 光の波長では隠れる。
超大質量ブラックホールがある銀河中心 射手座A* e 高密度の恒星集団恒星の力学、極端な天体物理環境を理解し、アインシュタインの一般相対性理論をテストするためのユニークな科学的機会と課題を提示します。
この新しい研究では、ペレスと共同研究者は、20 時間以上の観測を実施しました。 GBT (グリーンバンク望遠鏡)、米国ウェストバージニア州の天文台、2021 年から 2023 年まで。
これらの観測のうち、11 時間は銀河中心の最も内側の 1.4 分角に当てられ、その結果、この地域でこれまでに実施された中で最も深く、最も感度の高いパルサー調査の 1 つが実現しました。
この調査は、大量の計算を必要とする作業でもありました。最深部の個別観察は 1 ~ 2 時間続きました。 ほぼ 4 GHz の帯域幅をカバーサンプリング時間は 44 マイクロ秒で、それぞれが生成されます。 3 ~ 8 テラバイトのデータ。
このデータの処理には、コロンビア大学の高性能コンピューティング「クラスター」を含む、大量のメモリ割り当てと複数のコンピューティング ノードにわたる並列検索を備えた大規模なコンピューティング リソースが必要でした。
調査により特定されたのは、 興味深いパルサー候補 8.19ミリ秒。与えられた このような発見の潜在的な影響大規模な追跡観察の分析が進行中です。
「私たちの調査では、 これまでに作られたものの中で最も高感度なものの一つです 銀河の中心に向かって」とペレス氏は語った。 声明。 「銀河中心のパルサー個体数が天の川銀河全体の個体数に似ていると仮定すると、私たちはミリ秒パルサーの約 10% と低速正準パルサーの 50% に敏感であるべきでした。」
「このような機密性にもかかわらず、我々はBLPSR(Breakthrough Listen Pulsar)と呼ばれる単一の候補を検出しただけであり、現在も活発な調査が行われている」とペレス氏は付け加えた。
外部からの影響がなければ、パルサーからの信号は望遠鏡に到達します。 異常な規則性そのため、これらは非常に予測可能な動作を備えた非常に正確な時計であると考えることができます。
オス ミリ秒パルサー特に極めて安定した挙動を示し、 時計に似ている回転が非常に速いため。
“どれでも 重力などのパルサーに対する外部の影響 巨大な物体の、 異常をもたらすだろう この信号は絶えず到着しており、測定してモデル化することができます」と述べました。 スラフコ・ボグダノフコロンビア天体物理研究所の研究者であり、この研究の共著者。
「さらに、そのとき、 信号は非常に巨大な物体の近くを伝わるアインシュタインの一般相対性理論によって予測されたように、時空の変形により歪みが発生し、時間的遅延が発生する可能性があります。」
一度 私たちの銀河系の中心のブラックホール 太陽の質量の約400万倍の質量を持ち、 強い影響力 あなたの周囲のことについて。
したがって、射手座 A* に近い軌道でのパルサー信号の到着を検出、確認し、慎重に測定することで、以下を含む一般相対性理論の前例のないテストが可能になります。 正確な時空測定 超大質量ブラックホールの周り。
そんな発見 物理学への革命 そしてそれは、銀河センター研究の長年にわたる主要な目標であり続けています。同時に、この調査での検出の不足は、パルサーの真の数と銀河中心の複雑な環境についての根本的な疑問を引き起こします。
「この調査は、Breakthrough Listen のテクノシグネチャーに関するより深い調査の一環として実施されました」と彼は言いました。 ヴィシャル・ガジャールSETI研究所の天文学者であり、研究の共著者でもある。
として テクノシグネチャー これらは、地球外に先進技術が存在することを示す可能性のある兆候です。 「最高の恒星密度での視線に沿った観測は、この方向におけるこれまでで最も強力なテクノシグネチャーの制約を可能にするだけでなく、パルサー個体群の研究から暗黒物質の探索に至るまで、貴重な補完科学もサポートします。」
に コミュニティへの影響を最大化するブレークスルー・リッスン・プログラムは 観察結果を公表するこれにより、世界中の研究者が独立した分析を実行し、補完的な科学的事例を追跡できるようになります。
「Breakthrough Listen プログラムは、人類がこれまでに行った最大のテクノシグネチャー研究活動の 1 つです」と彼は言いました。 スティーブ・クロフトBreakthrough Listen プログラムの GBT プロジェクト サイエンティスト。
「銀河センターからのこれらの観察結果を公開することで、私たちはその科学的影響を当初のテクノシグネチャーの探索をはるかに超えて拡大することを目指しています」とクロフト氏は詳しく述べた。
「追跡観測により、このパルサー候補について何が明らかになるか楽しみです」とカレン・ペレス氏は語った。それが確認されれば、私たちの銀河系と一般相対性理論を全体としてより深く理解するのに役立つ可能性があります。」
#天の川銀河の中心でパルサーの可能性を発見


