Birbirinin yörüngesinde dönen ve birleşmek üzere olan bir kara delik ve nötron yıldızının sanatçı çizimi. Kredi: Carl Knox, OzGrav-Swinburne Üniversitesi

Multimessenger astronomi, elektromanyetik radyasyon (ışık), nötrinolar gibi farklı ‘haberciler’ veya kaynaklar kullanarak astronomik nesneleri incelemeyi amaçlayan yeni ortaya çıkan bir alandır. yerçekimi dalgaları. Bu alan, 2017 yılında yerçekimi dalgalarının ve gama ışını patlamalarının ortak tespitinin ardından muazzam bir tanınırlık kazandı. Yerçekimi dalgaları, uzaydaki bir olayın gökyüzü yönünü belirlemek ve diğer radyasyon kaynaklarını takip etmeleri için geleneksel teleskopları uyarmak için kullanılabilir. Bununla birlikte, hızlı emisyonları takip etmek, gelecekte ortak gözlemler için anahtar olacak bu tür olayların hızlı ve doğru bir şekilde lokalizasyonunu gerektirecektir.

Yerçekimi dalgalarının gökyüzü yönünü doğru bir şekilde tahmin etmenin geleneksel yöntemi sıkıcıdır – birkaç saatten günlere kadar sürer – daha hızlı bir çevrimiçi sürüm ise yalnızca birkaç saniyeye ihtiyaç duyar. Ortaya çıkan bir kapasite var. LİGO-Son birleşmelerinden onlarca saniye önce elektromanyetik-parlak ikili birleşmelerden gelen yerçekimi dalgalarını tespit etmek ve dünya çapında uyarılar sağlamak için Başak işbirliği.

Amaç, iki nötron yıldızının birleşmesinden birkaç dakika içinde potansiyel elektromanyetik flaşları yakalamak için dünyadaki diğer teleskoplarla hızlı takip gözlemlerini koordine etmektir. nötron yıldızı Birlikte Kara delik-Bu daha önce mümkün değildi.

Batı Avustralya Üniversitesi’nin SPIIR ekibi, bu araştırma alanında dünya liderlerinden biridir. Çoğu teleskopun gökyüzünde nereye bakacağını bilmesi gerektiğinden, birleşme olayının saniyeler içinde gökyüzü yönlerini belirlemek çok önemlidir. Yakın zamanda kabul ettiğimiz makalemizde,[1] OzGrav-UWA düğümünde üç misafir öğrenci (lisans ve araştırma ile yüksek lisans) tarafından yönetilen, geleneksel yerelleştirme yönteminin hesaplama süresini büyük ölçüde azaltmak için analitik yaklaşımları uyguladık ve kesinlik. Benzer bir yarı analitik yaklaşım, yakın zamanda yapılan başka bir çalışmada da yayınlandı.[2]

Bu çalışmanın sonuçları büyük bir potansiyel göstermektedir ve bir sonraki gözlem çalışmasında ileriye dönük olarak SPIIR çevrimiçi boru hattına entegre edilecektir. Bu çalışmanın LIGO-Virgo işbirliğinin diğer yöntemlerini tamamlamasını ve bazı heyecan verici keşiflerin parçası olacağını umuyoruz.

OzGrav Doktora öğrencisi Manoj Kovalam, Batı Avustralya Üniversitesi tarafından yazıldı.

Referanslar:

  1. Qian Hu, Cong Zhou, Jhao-Hong Peng, Linqing Wen, Qi Chu ve Manoj Kovalam, 3 Kasım 2021 tarafından “yerçekimi dalgalarının gökyüzü lokalizasyonu için semianalitik yaklaşım”, Fiziksel İnceleme D.
    DOI: 10.1103/PhysRevD.104.104001
  2. Takuya Tsutsui, Kipp Cannon ve Leo Tsukada, 22 Şubat 2021, “Kompakt nesne çarpışmalarından kaynaklanan yerçekimi dalgaları aramalarında yüksek hızlı kaynak lokalizasyonu”, Fiziksel İnceleme D.
    DOI: 10.1103/PhysRevD.103.043011



uzay-2

Bir yanıt yazın