우주 과학자들이 감마선 폭발의 수십 년 된 미스터리를 풀다-뉴스

자기장은 방출 된 물질을 통과 할 수 있으며, 회전하는 블랙홀이 형성됨에 따라 이러한 자기장은 방출 된 물질을 집중시키고 가속시키는 것으로 생각되는 나선형 모양으로 비틀어집니다. 자기장은 직접 볼 수 없지만 자기장 선 주위를 공전하는 하전 입자 (전자)에 의해 생성 된 빛에 서명됩니다. 지구에 묶인 망원경은 수백만 년 동안 우주를 여행 한이 빛을 포착합니다.

배스 천체 물리학 과장이자 감마선 전문가 인 Carol Mundell 교수는 다음과 같이 말했습니다 : “우리는 폭발을 일으키는 자기장의 물리적 특성을 직접 조사하기 위해 특수한 빛의 특성 인 편광을 측정했습니다. 이것은 놀라운 결과입니다. 그리고이 극도의 우주 폭발로 인한 오랜 수수께끼를 해결합니다-제가 한동안 연구해온 퍼즐. 오래 “. Mondel의 팀은 폭발 직후 고 편광을 감지 한 최초의 팀으로, 대규모 구조를 가진 원시 필드의 존재를 확인했습니다. 그러나 전면 충격이 확대되는 이미지는 더 많은 논란이 있음이 입증되었습니다.

이 모델은 광대역 원시 필드가 여전히 손상되지 않고 유출을 유도 할 때 파열 직후 높은 수준의 편광 (> 10 %)을 가진 빛을 예측합니다. 그 결과, 필드가 충돌에서 혼합되기 때문에 빛은 대부분 편광되지 않아야합니다. GRB의 원자를 더 느린 시간 (폭발 후 몇 시간에서 하루)에 관찰 한 팀은 낮은 분극화를 발견하고 오래 전에 필드가 파괴되었다고 결론을 내렸지 만 언제 어떻게 어떻게 말할 수 없었습니다. 대조적으로, 일본 천문학 자 팀은 GRB 편광의 10 %에 대한 흥미로운 발견을 발표했으며, 이는 오랫동안 지속되는 자기장을 가진 편광 전면 충격으로 해석했습니다.

문제는 폭발 후 가능한 한 빨리 빛을 포착하고 폭발의 물리학을 해독하는 것이며, 팽창하는 충격 전선이 주변의 별 파편에 부딪 힐 때 모든 원시 자기장이 결국 파괴 될 것이라는 예측입니다. 일찍 빛을 잡다

이 수수께끼는 Bath 팀이 GRB 141220A를 분석 할 때까지 10 년 이상 해결되지 않았습니다. 바스 대학 박사 과정 학생 인 Nuria Jordana-Metgans는 새로운 연구의 주 저자 인 “이런 희귀 한 관찰은 매우 다른 시간 척도와 물리학을 조사했기 때문에 비교하기 어려웠습니다. 표준 모델에서이를 조정할 방법이 없었습니다.”라고 말했습니다.

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Jordana-Mitjans는 “이 새로운 연구는 가장 강력한 GRB가 넓게 배열 된 자기장에 의해 전력을 공급받을 수 있지만 폭발로 인해 손실되기 전에 가장 빠른 망원경 만이 특성 편광 신호를 볼 수 있다는 것을 보여주는 우리의 연구를 기반으로합니다.”라고 말했습니다. Royal Astronomical Society의 월간 고지에 오늘 발표 된 새 논문에서 Mundell 교수 팀은 GRB 141220A 폭발 후 90 초만에 감지 된 전방 충격 광에서 극도로 낮은 편광이 감지되었다고보고합니다. 완전 자율 로봇 리버풀 망원경의 스마트 소프트웨어와 GRB의 색상, 밝기, 편광 및 판독 률을 기록한 새로운 RINGO3 편광계로 초고속 관찰이 가능했습니다. 이 데이터를 종합하여 팀은 빛이 정면 충격에서 비롯된다는 사실을 확인할 수있었습니다. 자기장 길이 측정은 일본 팀이 결론을 내린 것보다 훨씬 작습니다. 폭발은 새로운 블랙홀이 형성되는 첫 순간에 배열 된 자기장의 붕괴로 인해 발생했을 가능성이 있습니다. 일본 팀의 신비한 편광 발견은 충격으로 파괴되기 전에 원시 자기장에서 편광 된 빛의 기여로 설명 할 수 있습니다.

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