211service.com
Projekt Einstein@Home odkrywa 24 nowe pulsary w starych danych
Einstein@Hometo obywatelski projekt naukowy, który pozwala każdemu poświęcić czas przetwarzania komputerowego na poszukiwanie fal grawitacyjnych w danych eksperymentalnych. W ostatnich latach w ramach projektu rozpoczęto również analizę danych z radioteleskopów poszukujących sygnałów z szybko wirujących gwiazd neutronowych lub pulsarów.
DziśEinstein@Homezapowiada odkrycie 24 nowych pulsarów, w tym sześciu członków układów podwójnych. To znaczący wyczyn, ale jeszcze bardziej imponujące jest to, że nowe pulsary pochodzą ze starego zestawu danych zebranych przez Parkes Radio Telescope w Australii w latach 90. XX wieku.
Ten zestaw danych został już pocięty przez astrofizyków na kilka różnych sposobów. W trakcie tego procesu znaleźli około 800 nowych pulsarów. A jednak na wzgórzach wciąż jest złoto, mówi Benjamin Knispel z Instytutu Fizyki Grawitacyjnej im. Maxa Plancka w Niemczech i wielu kumpli.
Ci faceci wskazują, że wszystkie poprzednie techniki przeliczania liczb miały poważne ograniczenia. W szczególności jeden problem dotyczy efektu Dopplera, który zmienia częstotliwość sygnału pulsara poruszającego się do nas lub od nas.
Efekt ten zmienia się bardzo szybko w przypadku pulsarów o krótkich orbitach podwójnych i ma tendencję do mylenia standardowych analiz. W rzeczywistości żadne wcześniejsze podejście nie było w stanie zidentyfikować pulsarów binarnych o okresie orbitalnym krótszym niż 3 godziny.
tenEinstein@Homezespół poradził sobie z tym dzięki brutalnej sile mocy obliczeniowej, jaką mają do dyspozycji. To pozwala im porównać każdy potencjalny sygnał z wieloma szablonami orbit kołowych, aby sprawdzić, czy pasuje, co jest potężnym, ale intensywnym obliczeniowo procesem.
Zadanie rzeczywiście było ogromne. Pod koniec lat 90. astronomowie użyli 64-metrowego radioteleskopu Parkesa do wykonania 3000 35-minutowych nagrań sygnałów radiowych z Drogi Mlecznej, projektu, który wyprodukował około 4 terabajtów danych.
Po znalezieniu wielu pulsarów już w tych danych, astrofizycy obliczeniowi zauważyli, że liczba pulsarów binarnych i krótkookresowych była nieproporcjonalnie niska. Sugerowało to, że w analizach musi brakować niektórych interesujących obiektów.
Teraz Knisel i spółka twierdzą, że znaleźli przynajmniej część z nich, używającEinstein@Homezasoby obliczeniowe. Metoda… jest możliwa tylko z zasobami obliczeniowymi dostarczonymi przezEinstein@Home, Mówią. Łącznie zapewniło to 17 000 lat rdzenia procesora, aby dokonać obliczeń liczbowych.
Nowo odkryte pulsary są ważne. W szczególności binarne układy pulsarowe tworzą i doświadczają ogromnych zniekształceń w czasoprzestrzeni, a zatem są ważnymi laboratoriami do testowania ogólnej teorii względności i alternatywnych teorii grawitacji.
Układy binarnych pulsarów, które krążą wokół siebie i łączą się, powinny również generować fale grawitacyjne, które można wykryć na Ziemi. Tak więc te obserwacje powinny pomóc astronomom oszacować całkowitą liczbę w galaktyce, a tym samym prawdopodobieństwo zobaczenia ich sygnałów fal grawitacyjnych na Ziemi.
Pomimo sukcesu nowego podejścia Knispel i wsp. twierdzą, że nadal jest ono ograniczone obliczeniowo i nie może wykryć pulsarów o częstotliwościach wyższych niż 160 Hz. Przyznają, że ponad dekadę po zakończeniu [Parkes Survey] danych nadal nie można analizować z najwyższą możliwą czułością na relatywistyczne pulsary.
Więc obserwuj tę przestrzeń - jest jeszcze więcej do wydobycia z danych Parkes. Ale nie wstrzymuj oddechu!
Nr ref.: http:// arxiv.org/abs/1302.0467 :Einstein@HomeOdkrycie 24 pulsarów w badaniu Parkes Multi-Beam Pulsar Survey