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    Modulación periódica y de bloqueo de fase en el púlsar PSR B1929 + 10 investigado con FAST

    El perfil de pulso medio de PSR B1929 + 10 de la observación del 22 de noviembre, 2019. Crédito:Kou et al., 2020.

    Usando el radiotelescopio esférico de apertura de quinientos metros (FAST), Los astrónomos de la Academia de Ciencias de China (CAS) y de otros lugares han realizado observaciones de pulso único de un púlsar conocido como PSR B1929 + 10. Los resultados de la campaña de monitoreo arrojaron más luz sobre la modulación periódica y bloqueada de fase en esta fuente. El estudio se presentó en un artículo publicado el 18 de diciembre en arXiv.org.

    Los púlsares están altamente magnetizados, estrellas de neutrones en rotación que emiten un haz de radiación electromagnética. Algunos de ellos muestran una variabilidad en las emisiones que van desde ráfagas extremadamente cortas como pulsos gigantes hasta cambios a largo plazo en sus perfiles de emisión. En algunos casos, Se ha observado un cambio de modo en el que el perfil de emisión cambia entre dos o más modos de emisión cuasi-estables.

    A una distancia de aproximadamente 1, 177 años luz, PSR B1929 + 10 (también conocido como PSR J1932 + 1059) es uno de los púlsares más cercanos. Tiene un período de rotación de 226,5 ms y una edad de reducción de aproximadamente 3,1 millones de años. El perfil de pulso integrado de esta fuente exhibe tanto un pulso principal (MP) como un interpulso (IP), características que generalmente se cree que son emisiones de púlsar de dos polos magnéticos opuestos.

    Para comprender mejor las propiedades de emisión de PSR B1929 + 10, un equipo de astrónomos dirigido por Feifei Kou del Laboratorio de Claves CAS de FAST en Beijing, Porcelana, ha realizado observaciones de un solo pulso de este púlsar. La campaña de observación duró de septiembre de 2018 a noviembre de 2019 y resultó en la obtención de más de 20, 000 pulsos individuales de PSR B1929 + 10 usando FAST.

    "Explotamos el telescopio de plato único más grande, FAST, para realizar observaciones de pulso único de este púlsar. Las observaciones de alta sensibilidad del PSR B1929 + 10 con FAST revelan propiedades de emisión más complejas y desconocidas hasta ahora. lo que puede complicar aún más nuestra comprensión de la emisión de radio en este púlsar, "explicaron los astrónomos.

    Las observaciones encontraron que el IP débil de PSR B1929 + 10 muestra una modulación clara de pulso a pulso. Los resultados indican que tanto el MP como el IP están modulados por un período de aproximadamente 12 veces el período de rotación del púlsar. Se con fi rmó que es una modulación de amplitud periódica, dado que no hay características obvias de deriva subpulso detectadas en los datos obtenidos por FAST.

    Según el estudio, la modulación de amplitud periódica en el IP resultó estar anti-correlacionada con la del componente anterior débil del MP (designado MP I), sin embargo, se encontró que estaba correlacionado con el de los dos primeros componentes del MP (MP II). Los astrónomos señalaron que esto sugiere que los patrones de modulación en el IP y el MP están bloqueados en fase.

    Es más, Se encontró que la modulación en los dos primeros componentes del MP se retrasa en comparación con la del IP en aproximadamente un período de rotación del púlsar. Los resultados confirman que la separación entre el IP y el MP es independiente de la radiofrecuencia y que existe una emisión débil entre el MP y el IP.

    Resumiendo los hallazgos, los astrónomos concluyeron que plantean un desafío a las teorías de púlsar existentes.

    "Las observaciones de PSR B1929 + 10 con FAST representan un enigma para las teorías de púlsar y no pueden explicarse satisfactoriamente con los modelos de púlsar actuales. Aún queda mucho trabajo por hacer para comprender completamente la emisión de radio de púlsar y la estructura de la magnetosfera de estrellas de neutrones, "escribieron los autores del artículo.

    © 2020 Science X Network




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