検出 CHIME によって銀河座標で観測されたFRBは、2018年8月28日から2019年7月1日までに474個の非反復源と18個の反復源(62個のバースト)の位置を示した[ 43 ]。 最初に記述された高速電波バーストであるロリマーバーストFRB 010724は、2007年にパークス天文台 が2001年7月24日に記録したアーカイブデータから発見されました。それ以来、以前に記録されたデータから多くのFRBが発見されています。2015年1月19日、オーストラリア国立科学機関(CSIRO )の天文学者は、パークス天文台によって高速電波バーストが初めてライブで観測されたと報告しました。[ 44 ] 2018年に運用開始されたCHIME 電波望遠鏡によって、2020年4月に天の川銀河内から検出された最初のFRBを含め、多くのFRBがリアルタイムで検出されています。 [ 33 ] [ 45 ]
2025年1月、天文学者たちは地球から約20億光年離れた銀河から電波を発見した。この銀河は110億年以上前に誕生したと考えられている。[ 46 ] これらのFRBは、死ん だと考えられていた銀河に関連している。
特徴 高速電波バーストは、明るく、解像度が低く(点源のような)、広帯域(広範囲の電波周波数に及ぶ)、ミリ秒単位の閃光で、空の一部で観測されます。多くの電波源とは異なり、バーストからの信号は短時間で検出され、ノイズフロアから際立つほどの強度を持ちます。バーストは通常、時間の経過とともに強度が変化することなく、単一のエネルギーのスパイクとして現れます。バーストは数ミリ秒(1000分の1秒)続きます。バーストは空のあらゆる場所から発生し、天の川銀河の平面に集中しているわけではありません。既知のFRBの位置は、観測所が画像化できる空の領域によって偏っています。
多くは1400MHz付近の無線周波数 が検出されており、一部は400~800MHzの低周波数で検出されている 。[ 47 ] 各バーストの構成要素周波数は、波長 に応じて異なる時間遅延する。この遅延は、分散尺度 (DM)と呼ばれる値で表される。[ 1 ] その結果、受信信号は周波数が急速に低下する。これは、主に星間物質 中の自由電子によって、波長が長いほど遅延が大きくなるためである。
これらのバーストは、左上にFRB 190714、右上にFRB 191001、左下にFRB 180924、右下にFRB 190608としてカタログ化されている。[ 48 ]
干渉計 UTMOSTは 、検出したFRBまでの距離の下限を10,000キロメートルとしており、地球起源ではなく天文学的起源であるという説を裏付けている(地球上の信号源はこの限界よりも近い位置にある可能性が排除されるため)。この限界は、より近い発生源は湾曲した波面を持ち、干渉計の複数のアンテナで検出できるという事実から決定できる。[ 49 ]
高速電波バーストのパルス分散測定値は> 100 pc cm −3 [ 50 ] であり、これは天の川銀河内の発生源として予想される値よりもはるかに大きく[ 51 ] 、電離プラズマ を通過する伝播と一致しています。[ 1 ] さらに、その分布は等方的で あり(特に銀河面から来ているわけではない)、[ 49 ] : 図 3 その結果、それらは銀河外起源であると推測されています。
観測されたバースト
ネーミング 高速電波バーストは、信号が記録された日付で命名され、「FRB YYMMDD」という形式で表されます。同じ日に初めて記録された複数の発生源を区別するために、末尾に文字が付けられます。
この名称は電波バーストそのものではなく、推定される発生源に由来するため、同じと思われる場所から繰り返し発生したバースト(例:FRB 121102)には新しい日付名は付けられません。
2007年(ロリマー・バースト)最初に検出されたFRBであるロリマーバーストFRB 010724は、2007年にウェストバージニア大学 のダンカン・ロリマー が学生のデビッド・ナルケビッチにオーストラリアのパークス電波望遠鏡で2001年に取得されたアーカイブデータを調べるよう指示した際に発見された。[ 56 ] 調査データの分析により、2001年7月24日に発生した30ジャンスキーの 分散バーストが発見された。 [ 1 ] 持続時間は5ミリ秒未満で、小マゼラン雲から3°の位置にあった。報告されたバーストの特性は 、天の川銀河 や小マゼラン雲との物理的な関連性を否定するものである。 [ 89 ] 発見者たちは、宇宙の自由電子含有量に関する現在のモデルは、バーストが1ギガパーセク未満の距離にあることを示唆していると主張している。90 時間の追加観測でそれ以上のバーストが見られなかったという事実は、それが超新星爆発や相対論的天体の合体のような単一のイベントであったことを示唆している。[ 1 ] 毎日数百もの同様の現象が発生し、検出されれば宇宙論的探査機として利用できる可能性があると示唆されている。[ 1 ]
2013 2013年には、銀河系外起源の可能性を裏付ける4つのバーストが特定された。[ 120 ]
2019
FRB 180924 FRB 180924 は、発生源が特定された最初の非反復 FRB です。発生源は 36 億光年離れた銀河です。この銀河は天の川銀河とほぼ同じ大きさで、FRB 121102 の発生源銀河の約 1000 倍の大きさです。FRB 121102 は活発な星形成領域であり、マグネターが 存在する可能性が高い場所ですが、FRB 180924 の発生源はより古く、活動性の低い銀河です。[ 157 ] [ 158 ] [ 159 ]
FRBは非反復的であったため、天文学者たちはASKAPの36台の望遠鏡で広範囲をスキャンする必要があった。信号が発見されると、彼らは超大型望遠鏡 、チリのジェミニ天文台 、ハワイのWMケック天文台 を使用して、その宿主銀河を特定し、その距離を決定した。距離と源銀河の特性を知ることで、銀河間物質の組成の研究が可能になる。[ 158 ]
FRB 190523 2019年7月2日、天文学者たちは、非反復FRBであるFRB 190523が発見され、注目すべきことに、地球から約80億光年離れた赤方偏移0.66の単一の巨大銀河を含む数秒角の領域に局在していると報告した。[ 164 ] [ 165 ]
2019年8月 2019年8月、CHIME高速電波バーストコラボレーションは、さらに8つの繰り返しFRB信号の検出を報告した。[ 25 ] [ 26 ]
2020
FRB 200317 天文学者たちは、2023年9月22日にアーカイブデータからFAST(500メートル開口球面電波望遠鏡)でFRB 20200317A(赤経16時22分45秒、赤緯p+56度44分50秒)を発見したと報告した。報告によると、検出されたFRBは「これまでに検出されたFRB源の中で最も暗いものの1つ」である。[ 172 ]
FRB 200610 2024年1月10日、天文学者たちはFRB 20200610Aの発生源は「珍しい『塊状』の銀河群」であると報告した。[ 179 ]
2021
FRB 210630 2021年6月30日、モロングロ天文台合成望遠鏡 (UTMOST)の天文学者たちは、FRB 210630Aを「RA = 17:23:07.4、DEC =+07:51:42、J2000」という「可能性の高い」位置で検出した。[ 205 ]
FRB 211211 2021年12月15日、ニール・ゲーレルズ・スウィフト天文台 の天文学者たちは、「明るいCHIME FRB 20211122A(イベント番号202020046 T0:2021-12-11T16:58:05.183768)」のさらなる観測結果を報告した。[ 206 ]
2022
FRB 220414 2022年4月14日、天来円筒パスファインダーアレイ (中国新疆 にある電波干渉計 で、中国科学院 国家天文台 (NAOC)が運営)の天文学者たちは、FRB 220414(?)(「2022年4月14日(MJD 59684.06018945136)UT 17:26:40.368に、S/N~15の明るいバーストが約2.2msの持続時間で検出された」)を「RA = 13h04m21s(\pm 2m12s)、DEC = +48\deg18'05"(\pm 10'19")」の位置で検出した。[ 207 ]
FRB 220610 2023年10月19日、天文学者たちはFRB 20220610Aが80億年かけて地球に到達し、赤方偏移はz = 1 {\displaystyle z=1} これは既知のFRBの中で最も古いものであり、スペクトルエネルギー密度が約 と計算され、最もエネルギーの高いFRBでもある。 6.4 × 10 32 erg / Hz 、最大バーストエネルギーは~ FRBの以前の予測最大エネルギーよりも2 × 10 42 erg高い。 [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] 2024年1月には、さらに詳細な観測と研究が報告された。[ 212 ]
FRB 191221 2022年7月13日、CHIMEによって検出された異常なFRB 20191221Aの発見が報告された。これは、216.8ms間隔でピークを持つ多成分パルス(9成分以上)で、3秒という異常に長い持続時間を持つ。このような周期的なパルスが検出されたのはこれが初めてである。[ 23 ]
FRB 221128 2022年12月1日、天文学者たちはオーストラリアのニューサウスウェールズ州にある UTMOST-NS 電波望遠鏡を用いて、FRB 20221128Aの発見を報告した。天文学者によると、「FRB 20221128Aの最も可能性の高い位置は、RA = 07:30(10)、DEC = -41:32(1)、J2000であり、これは銀河座標Gl = 177.1度、Gb = 24.45度に相当する」。[ 222 ] その後、2023年1月19日に、FRB 20221128Aの修正位置が次のように報告されました。「修正されたFRBの位置は、赤道座標(J2000)でRA = 07:30(10)、DEC = -42:30(1)であり、これは銀河座標Gl = 255.1度、Gb = -11.4度に対応します(ATel #15783の銀河座標は誤りであったことも付け加えておきます)」。[ 223 ]
FRB 221206 2022年12月6日、高速電波バーストとほぼ同時刻・同所でマグネターのガンマ線バーストの可能性が検出されたとの報告があった。[ 224 ]
2023
FRB 230814 深層シノプティックアレイDSA-110 によるFRB 20230814Aの発見は2023年8月16日に報告され、その位置は(暫定的に)22h23m53.9s +73d01m33.3s(J2000)と決定された。[ 225 ]
注目すべき爆発のリスト すべてのFRBはTNSにカタログ化されている。[ 251 ]
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