Показаны сообщения с ярлыком VLBA. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком VLBA. Показать все сообщения

суббота, 3 сентября 2022 г.

В двойной системе GJ 896AB обнаружили планету

Используя метод астрометрии, ученые смогли впервые в истории определить трехмерную структуру орбит двойной звезды и планеты, которая вращается вокруг одной из этих звезд. По словам астрономов, это достижение может дать новую ценную информацию о процессе формирования планет. Ученые сообщили об открытии в выпуске The Astronomical Journal от 1 сентября. Двойная система GJ 896AB находится примерно в 20 световых годах от Земли. Система состоит из пары красных карликовых звезд массой в 44 и 17 процентов от массы Солнца. Звезды разделены расстоянием равным расстоянию между Солнцем и Нептуном, период обращения двойной системы – 229 лет. Планета вращается вокруг большей из звезд. Для исследования GJ 896AB астрономы объединили данные оптических наблюдений, проведенных в период с 1941 по 2017 год, с данными наблюдений «Антенной решётки со сверхдлинными базами» ( Very Long Baseline Array, VLBA) в период с 2006 по 2011 год. Затем они провели новые наблюдения VLBA в 2020 году. Разрешение VLBA позволило производить чрезвычайно точные измерения положения звезд. Детальное отслеживание движения более крупной звезды показало небольшое колебание, которое было вызвано гравитационным воздействием планеты на звезду.


Астрономы подсчитали, что масса планеты примерно в два раза больше массы Юпитера, ее орбитальный период равен 284 дням. Расстояние от планеты до звезды немного меньше, чем расстояние от Венеры до Солнца. Орбита планеты наклонена примерно на 148 градусов по отношению к орбитам двух звезд. Это означает, что она движется вокруг своей звезды в противоположном направлении относительно вращающейся дальше меньшей звезды.

«Дополнительные детальные исследования этой и подобных систем могут помочь нам получить представление о том, как формируются планеты в двойных системах», - сказал Джоэл Санчес-Бермудес из UNAM. - «В частности, текущие модели показывают, что существование такой большой планеты в качестве компаньона настолько маленькой звезды очень маловероятно, поэтому, возможно, эти модели необходимо скорректировать».

По словам астрономов, астрометрический метод станет ценным инструментом для исследования большего количества планетных систем.

суббота, 7 января 2017 г.

Астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны

В журнале Nature вышла статья, в которой американские и европейские астрофизики объявляют о том, что впервые за 7 лет изучения им удалось установить источник радиоволн. Впервые FRB зафиксировали в 2007 году. Как объясняется в статье, если бы человек видел радиоизлучение, небо бы казалось нам ужасно беспокойным из-за постоянных вспышек радиоизлучения. Многие из них появляются в результате атмосферных процессов, частью мы обязаны Солнцу и более удаленным астрономическим объектам. Но радиоволны, зафиксированные в 2007, показались бы весьма необычны даже для глаз, способных видеть в радиодиапазоне. Эти волны очень быстро меняли частоту с очень высокой на очень низкую. Это можно объяснить только рассеянием волны, происходящим по мере очень долгого путешествия через космическое пространство.


FRB приходили из очень далеких источников — возможно, находящихся в миллионах световых лет от Млечного Пути. Но в таком случае источники этих сигналов должны быть очень мощными, чтобы хотя бы какая-то часть его излучения добралась до Земли через это огромное расстояние. Семь лет ученые искали объяснение FRB через пульсары и умирающие в сверхмассивных черных дырах галактики, но ни одну гипотезу не удалось подтвердить — главным образом потому, что сигналы удавалось фиксировать довольно редко. Человек, к сожалению, не видит радиоволны, а чувствительные телескопы хоть и способны зафиксировать сигнал, но единомоментно могут наблюдать только очень небольшой участок неба. Пока источники FRB оставался невыясненным, нельзя было ничего сказать о том, что служит его причиной.

И только в начале этого года астрофизикам из Стэнфордского университета удалось обнаружить участок пространства, который излучает и FRB, и световые волны. Для этого ученые использовали интерферометры — сети радиотелескопов, которые, работая вместе, охватывают куда больший участок неба, чем отдельностоящие приборы. С помощью аппаратов Европейской РСДБ-сети и Very Long Baseline Array (VLBA, антенной решётки со сверхдлинными базами) — радиоинтерферометра, принадлежащего Национальной Радиоастрономической Обсерватории США, математик из Стэнфорда Сурав Чаттерджи (Sourav Chatterjee) и его коллеги сделали несколько фотографий единственного известного источника повторяющихся FRB.

Однако до окончательных выводов о происхождении FRB еще далеко. Наблюдения Чаттерджи и его коллег доказывают внегалактическое происхождение FRB, а также указывают на то, что, вопреки ожиданиям некоторых ученых, радиоволны не исходят из ядра молодой галактики, в которой активно рождаются новые звезды. Напротив, источник больше напоминает центр относительно неяркой галактики.