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研究人员称,沐鸣app登录一项新的研究项目正在利用卡特琳娜天空调查公司(Catalina Sky Survey)的近地天体望远镜寻找引力波的光学对应物。
 
因为建设技术,可以探测引力波,涟漪在时间和空间上从宇宙中巨大的物体碰撞触发,世界各地的天文学家一直在寻找的光脉冲,伴随这种碰撞,他们认为是罕见的重元素的来源。
 
亚利桑那大学斯图尔德天文台(University of Arizona 's Steward Observatory)已与卡特琳娜巡天计划(Catalina Sky Survey)合作,利用亚利桑那天文台(Arizona Observatory)的SAGUARO观测引力波,寻找大规模合并的光学对应物。卡特琳娜巡天计划从莱蒙山顶搜索近地小行星。
 
寻找星星
 
“卡特琳娜天空调查公司为他们的小行星调查提供了所有这些基础设施。我们有额外的软件部署从LIGO引力波警报(激光干涉引力波天文台)和处女座干涉仪然后通知调查搜索区域的天空最有可能包含光学,”迈克尔说Lundquist亚利桑那大学的博士后研究员,该研究的第一作者在《天体物理学杂志》上。
 
“本质上,而不是寻找下一节我们通常的天空,我们去观察其他领域有更高的概率包含光学与重力波活动,”埃里克·克里斯滕森说,卡特琳娜巡天的主任和高级职员科学家在月球和行星实验室。“主要的想法是,我们可以运行这个系统,同时仍然保持小行星搜索。”
 
这项正在进行的研究始于4月,沐鸣注册登陆仅在那个月,研究小组就发现了三次大规模的碰撞。由于很难说出引力波产生的精确位置,光学对应物的定位也很困难。
 
一个卡通仙人掌用望远镜仰望天空,背景是沙漠景观。
 
根据伦德奎斯特的说法,他们采用了两种策略。在第一个实验中,使用小型望远镜的团队根据引力波信号,瞄准距离合适的星系。另一方面,卡特琳娜巡天计划使用60英寸的大视场望远镜,在30分钟内扫描大片天空。
 
4月9日、25日和26日的三次警报触发了该团队的软件,搜索了近2万个物体。然后,机器学习软件将潜在光学对应物的总数减少到5个。
 
伦德奎斯特说,第一个引力波事件是两个黑洞的合并。
 
他说:“有些人认为可以得到与之对应的光学元件,但这还没有定论。”
 
第二个事件是两颗中子星的合并,这是一颗坍缩巨星的密度极高的核心。伦德奎斯特说,研究人员认为第三个原因是中子星和黑洞的合并。

 
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多任务望远镜
 
虽然没有团队证实光学上的对应物,但研究人员确实发现了几颗超新星。他们还利用大型双目望远镜对一个有希望的目标进行了光谱分类。它被确定为超新星,与引力波事件无关。
 
克里斯坦森说:“4月25日,我们还在搜索区域发现了一个近地天体。”“这证明我们可以同时做两件事。”
 
他们之所以能够做到这一点,是因为卡特琳娜巡天计划(Catalina Sky Survey)多年前就对同一大片天空进行了观测。许多其他的小组不容易获得过去的照片进行比较,这为研究人员提供了一个优势。
 
“我们有很好的参考资料,”伦德奎斯特说。“我们从旧图像中减去新图像,然后用这个差值来寻找天空中的任何新东西。”
 
“迈克尔描述的过程,”克里斯滕森说,“从大量的候选检测开始,然后过滤到真正的检测,是非常熟悉的。我们对近地天体也是这样做的。”
 
该团队正计划部署第二架望远镜,以寻找光学上的对等物:卡特琳娜巡天望远镜(Catalina Sky Survey)的0.7米施密特望远镜(Schmidt telescope)。虽然这架望远镜比60英寸的望远镜要小,但它拥有更广阔的视野,这使得天文学家可以快速搜索更大的天空。他们还改进了机器学习软件,过滤掉了亮度经常变化的恒星。
 
“卡特琳娜巡天计划每年从多个望远镜拍摄数十万张天空图像。我们的观测望远镜每个月都会对整个可见夜空成像几次,然后我们就在寻找蛋糕上的一小块。“因此,我们愿意与任何想要使用它的人分享数据。”