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文档简介
脉冲星观测技术和搜寻
1ppt课件思考题/提纲脉冲星信号发射时的特征是什么?脉冲星信号传播过程中有那些改变?脉冲星观测可以用什么样的望远镜?脉冲星观测和搜寻的关键技术点是什么?脉冲星搜寻中选择效应过去脉冲星发现和搜寻结果脉冲双星系统的搜寻特殊目标的脉冲星搜寻将来脉冲星搜寻的主要任务2ppt课件MilkyWayinSky0329中子星半径仅10公里,有极强的磁场108-14G,极高的密度1014g/cm3.它们旋转,产生脉冲,成为
脉冲星!3ppt课件
恒星由气体收缩形成,核合成放出能量,完结后爆炸!超新星爆炸中子星黑洞红巨星超新星爆炸后留下:超新星遗迹,和中子星或黑洞!中子星半径仅10公里,有极强的磁场108-14G,极高的密度1014g/cm3.它们旋转,产生脉冲,成为脉冲星!4ppt课件电磁波谱光学波长:几千埃(10-10m)
电波:=1m=300MHz=1mm=300GHz1054AD爆炸,中国史书记录完整,年龄可靠.
脉冲星周期33毫秒.
该脉冲星从射电到光学到高能,全波段辐射蟹状星云及其脉冲星(Abdoetal.2010)6ppt课件银河系=恒星+星际介质
+中子星+黑洞+暗物质Crab从射电到光学到X和γ,全波段辐射!讨论几个问题:1.不同波段周期及变化是否相同?2.不同波段的脉冲相位一样?3.不同波段的脉冲现状是否相同?4.那些波段受星际介质影响?7ppt课件波形随频率变化:辐射频率与辐射高度有关Thorsett1991Phillips&Wolsczcan(1992)宽度一般随频率减少.
低频在高处发出脉冲宽度观测频率8ppt课件星际介质的色散:介质中电磁波传播的相速度为vp=c/n;但群速度为考虑电磁波在稀薄气体中传播时,电子被电磁波电场加速运动的方程为n个电子一起引起的偶极偏振电场:介电常数为共振频率为ε=0介质对电磁波的反射系数为电磁波的传播延时为注意:与光速的差取决于ν2
仅仅低频电磁波收星际介质影响!9ppt课件方法:将频段分为多个小频带探测每个小频带的脉冲,然后相加。射电波段观测:
色散要消除!10ppt课件地球大气窗口射电窗口大气吸收率11ppt课件Interstellarmedium:Clouds&large-scalestructure?ChandraXMMHSTVLT观测脉冲星的望远镜
地面:射电+光学
空间:红外+光学+
紫外+X射线+γ射线12ppt课件观测脉冲星的基本要求因为脉冲星信号微弱,因此望远镜必须足够大,并且积分时间足够长,才能够收集足够多的光子!因为要观测的是脉冲,必须有足够的时间分辨率采样。观测毫秒脉冲星,要微秒分辨!因为有各种干扰和辐射背景,观测必须消除它们的影响!发现一个脉冲星,必须有精确的位置,并与周边的目标明确区别!13ppt课件几种望远镜和脉冲星观测成果举例射电望远镜红外、光学、紫外望远镜X射线望远镜γ射线望远镜14ppt课件德国100米美国104米美国300米Arecibo我国500米口径球面射电望远镜FAST:2007批准投资6亿。2009开建,5年完成澳大利亚64米世界上的大射电望远镜15ppt课件
射电望远镜的组成框图射电望远镜-引论
天线控制方位俯仰抛物面天线副反射面天线馈源和前端接收机数字后端观测监控数据显示观测者16ppt课件不同形式的抛物面天线基本光路PrimefocusCassegrainOff-axisCassegrainNaysmithBeamwaveguideOffsetCassegrain=receiverParkes发现了已知2267颗脉冲星的2/3,包括双脉冲星,RRAT!首次测偏振,确定辐射来自磁极,RVM!17ppt课件不同形式的抛物面天线基本光路PrimefocusCassegrainOff-axisCassegrainNaysmithBeamwaveguideOffsetCassegrain=receiver18ppt课件
Cassegrain和Gregorian光学系统19ppt课件Cassegrain(卡塞格林)和Gregorian(格里高利)望远镜优势:照明溢出少、照明效率高、馈源仓空间得到拓展;劣势:较窄的照明角度导致馈源尺寸大、长度长。德国Effelsberg100米射电望远镜20ppt课件不同形式的抛物面天线基本光路PrimefocusCassegrainOff-axisCassegrainNaysmithBeamwaveguideOffsetCassegrain=receiver发现质量最大的脉冲星!发现周期最短的脉冲星!21ppt课件天线装配方式和指向与跟踪赤道式:无盲区、波束不旋转、跟踪精度高;重力形变大、造价高地平式:造价低、重力形变小;天顶盲区、波束旋转英国JodrellBank76米射电望远镜长期Timing了大量脉冲星。首次发现球状星团脉冲星。22ppt课件美国Arecibo300米发现第一颗脉冲双星--诺贝尔奖!发现第一颗毫秒脉冲星!23ppt课件Arecibo光路24ppt课件国际新低频望远镜—LOFAR的天线
LOwFrequencyArray荷兰主导LBA:10MHz~80MHzHBA:120MHz~240MHz无可匹敌的脉冲星低频观测能力!美国LWA项目25ppt课件荷兰WesterborkSynthesisRadioTelescope(WSRT)14面25m天线(4个可移动)东西向排列最长基线2.7km300MHz–9GHz26ppt课件印度GiantMetrewaveRadioTelescope150–1420MHz30×45米等效246米
over25km!27ppt课件光学、红外、紫外
观测脉冲星目前仅仅几颗年轻脉冲星Crab脉冲星光脉冲探测和定位Crab脉冲星光脉冲偏振HST的脉冲图像HST测脉冲星自行和激波!2012年拍伴星光谱定最大质量脉冲星!HST连续高速摄影是必须的!28ppt课件光学、红外、紫外
观测脉冲星仅仅几颗年轻脉冲星Crab脉冲星光脉冲探测和定位Crab脉冲星光脉冲偏振HST的脉冲图像HST测脉冲星自行和激波!2012年拍伴星光谱定最大质量脉冲星!HST29ppt课件X射线望远镜的脉冲星观测/导航?XMM-NewtonChandra~25PulsarsX-rayBinary12MagnetarsRXTESWIFT0.1-10keV7CCOsinSNRs注意:1.每秒钟每平方厘米有几个X射线光子?=请查找答案!2.每个光子的到达时间要改正卫星绕地球和地球绕太阳的几何轨道效应!30ppt课件γ射线望远镜
见教材31页γ射线望远镜列表表3.2HESS2MAGIC地面Cerenkov望远镜
VERITAS:Next-GenerationTeVObservatory31ppt课件
之前感觉美国能够Comptonγ卫星天文台的EGRET很牛!测到7颗脉冲星32ppt课件γ射线望远镜Fermi--预想不到的牛33ppt课件技术关键点卫星记录的每个光子到达时间折算到太阳系质心,必须扣除所有运动项!难的是几年内把每个光子时间精度弄到亚微秒量级34ppt课件脉冲星周期:2.5ms轨道周期:93分钟总观测时间:1437天!搜寻办法:盲搜!35ppt课件以射电为例!脉冲星搜寻的基本问题36ppt课件
射电望远镜的组成框图射电望远镜-引论
天线控制方位俯仰抛物面天线副反射面天线馈源和前端接收机数字后端观测监控数据显示观测者37ppt课件低噪声放大器滤波器本地振荡器可调滤波器1570MHz1420MHz可调本地振荡器~150MHz模数转换器ADC计算机++150MHz射电望远镜:超外差接收天线馈源天体信号1420MHz混频器~1MHz混频器中频信号滤波器滤波器38ppt课件脉冲星的真实数据记录39ppt课件傅里叶变换,分析周期脉冲比较窄,谐波能量要联合检测
40ppt课件脉冲信号波包因为星际介质而色散脉冲星在各个频率上同时辐射信号,但星际介质电离气体使低频信号延迟一些到达地球.脉冲星信号的特点消色散技术(也是排除干扰的方法)脉冲星信号的周期和轮廓非常稳定
单个脉冲变化但平均脉冲非常稳定,周期特别精确.
用FFT找周期!41ppt课件方法:将频段分为多个小频带探测每个小频带的脉冲,然后相加。色散要消除!42ppt课件低噪声放大器滤波器本地振荡器可调滤波器1570MHz1420MHz可调本地振荡器~151MHz计算机++150MHz射电望远镜:超外差接收天线馈源天体信号1420MHz混频器中频信号滤波器模数转换器ADC混频器~1MHz滤波器模数转换器ADC混频器~1MHz滤波器模数转换器ADC混频器~1MHz滤波器~150MHz~149MHz43ppt课件标准的脉冲星搜寻方法fromLorimer&Kramer44ppt课件以射电为例!脉冲星搜寻的基本问题1.灵敏度:望远镜增益和接收机噪声、天空背景2.时间分辨率:记录数据的快慢:采样率3.色散---射电波段:不可忽略的星际介质效应实际上还有散射效应的麻烦4.干扰硬盘要能够存储!数据总线速度匹配才行!目前还是受限!45ppt课件射电望远镜的灵敏度用最小可探测的射电源流量来表示。最小可检流量Smin由系统噪声温度Tsys决定:
这里,Tsys是整个射电望远镜系统的噪声温度,要折算到接收机之前。A是望远镜的孔径面积,ηA是天线效率,T是观测时间,B是信号接收带宽,nP是偏振通道数。问题:如何提高望远镜的灵敏度?(即降低Fmin)提高灵敏度方法:1.提高天线效率;2.增大反射面口径;3.降低系统噪声;4.增加观测时间;5.增大接收机带宽;6.双偏振通道观测
G=
4p
A0/l2
=4p/WA
46ppt课件脉冲星探测的信噪比(04-24)脉冲周期为P,但仅在w的时间内有信号,脉冲的信噪比为:47LAMBDA/Haslametal.(1982)/ATA/CGPS/Fomalont/Junkes/Hughes/DuncanRadioSkyat408MHzTheGBT350Survey已知脉冲星在银河系内的分布49ppt课件RadioSkyat1.4GHzbyW.Reich50ppt课件脉冲星探测的灵敏度曲线对脉冲星周期敏感!对脉冲宽度敏感假设5%!每一通带DM导致的脉冲致宽敏感双偏振接收!Tsys尽量小G尽量大t尽量长采样时间:<P/2051星际介质的脉冲散射特征DM=dsne DispersionMeasureEM=dsne2 EmissionMeasureRM =dsneB|| RotationMeasureSM =dsCn2 ScatteringMeasureSpectrum=Cn2q-
,q=wavenumber
(temporalspectrumnotwellconstrained,relevantvelocities~10km/s)=11/3(Kolmogorovvalue)
Scales~1000kmto>pc
52ppt课件0.431.181.482.4GHzMitra&Ramachandran(2001):星际介质散射和脉冲轮廓变宽Bhatetal.2004注意与ν-4有关!53ppt课件脉冲星搜寻中选择效应大DM的脉冲星受限Channel内DM延迟没有清除短周期的脉冲星受限
(tsamp)长周期脉冲星受限!散射使大DM脉冲星轮廓延展(t~v-4)宽的脉冲星不容易探测大望远镜:beam小=天区范围限制!双星轨道使脉冲周期变化,不能探测!ParkesMultibeam巡天灵敏度曲线54ppt课件真实数据的FFTFFT结果含有明显的因为系统限制而出现的红化噪声,必须归一化!55ppt课件干扰问题
干扰不可避免!如何消除影响?56ppt课件Eatoughetal.(2009,MN)57ppt课件干扰清除后的效果58ppt课件59ppt课件脉冲星数据搜寻输出图:实例-160ppt课件脉冲星数据搜寻输出图:实例-261ppt课件强的单个脉冲和RRAT搜寻主要是DM考虑可以用于找RRAT
可以用于找河外单个脉冲Lorimeretal.(2007,Scien.)62ppt课件思考题/提纲脉冲星信号发射时的特征是什么?脉冲星信号传播过程中有那些改变?脉冲星观测可以用什么样的望远镜?脉冲星观测和搜寻的关键技术点是什么?脉冲星搜寻中选择效应过去脉冲星发现和搜寻结果脉冲双星系统的搜寻特殊目标的脉冲星搜寻将来脉冲星搜寻的主要任务63ppt课件脉冲星的发现
–完全偶然,细心的女学生!FasterReaction!64ppt课件过去的一些脉冲星巡天和结果Manchester主持的巡天65ppt课件课本44页66ppt课件ParkesMultibeamPulsarSurveyPrincipalpapers:
AlongGalacticplane:-100o<l<50o,|b|<5o,3080pointings
Freq.1374MHz,BW=288MHz
96channels/poln/beam
Samplingτ=250
s,TimeT=35min,
1997=》2003>800pulsarsdiscovered
High-latitudesurveys:100newpulsars(12MPS)I:Manchesteretal.,MNRAS,328,17(2001) Systemandsurveydescription,100pulsarsII:Morrisetal.,MNRAS,335,275(2002) 120pulsars,preliminarypopulationstatisticsIII:Krameretal.,MNRAS,342,1299(2003) 200pulsars,youngpulsarsand
-raysourcesIV:Hobbsetal.,MNRAS,352,1439(2004) 180pulsars,281previouslyknownpulsarsV:Faulkneretal.,MNRAS,355,147(2004) Reprocessingmethods,17binary/MSPsVI:Lorimeretal.,MNRAS,372,777(2006) 142pulsars,Galacticpopulationandevolution67ppt课件脉冲星发现的数目与年代2000201068ppt课件Parkes巡天的天区覆盖ParkesMultibeamPulsarSurvey(completed)ParkesHighLatitudePulsarSurvey(completed)PerseusArmPulsarSurvey(inprogress)ParkesMethanolPulsarSurvey(juststarted)GlobularClusters’PulsarsSearch(inprogress)69ppt课件Parkes64m:2010--2013July.30thI--VII70ppt课件Parkes64m:2013July.30th71ppt课件Effelsberg100m:2013Aug.5th72ppt课件Effelsberg100m:2013Aug.5th73ppt课件Parkesmultibeampulsarsurveys74ppt课件脉冲星发现的数目与年代75ppt课件Pulsars:SignificantDiscoveriesThefirstradiopulsar,PSR1919+21wasdiscoveredin1967(Nature
217:709-713,1968).Thefirstbinarypulsar,PSR1913+16,whoseorbitisdecayingattheexactratepredictedduetotheemissionofgravitationalradiationbygeneralrelativity
Thefirstmillisecondpulsar,PSRB1937+21
ThefirstextrasolarplanetstobediscoveredorbitthepulsarPSRB1257+12
Thefirstdoublepulsarbinarysystem,PSRJ0737−3039
Themostmassivepulsars:2MΘ
(PSRJ1614-2230&J0348+0432)ThemagnetarSGR1806-20producedthelargestburstofenergyintheGalaxyeverexperimentallyrecordedon27December2004
PSRB1931+24"...appearsasanormalpulsarforaboutaweekandthen'switchesoff'foraboutonemonthbeforeemittingpulsesagain.PSRJ1748-2446ad,at716Hz,thepulsarwiththehighestrotationspeed.PSRJ0108-1431,theclosestpulsartotheEarthatadistanceofabout86parsecs.Thebrightestmillisecondpulsar,PSRJ0437-4715
ThefirstX-raypulsar,CenX-3
ThefirstaccretingmillisecondX-raypulsar,SAXJ1808.4-365876ppt课件TheGBT350Survey已知脉冲星在银河系内的分布第一颗河外脉冲星?27PSRsinLMC&SMC77ppt课件银河与LMC之间HI的桥HIinLMCMagellanic
Stream160kpcacrossLMC78ppt课件银河与LMC之间HI的桥HIinLMCMagellanic
Stream160kpcacrossLMC79ppt课件80ppt课件AreciboMultibeamSurveysPulsarsHIGalacticRMs北半球的可观测天区Arecibo的天区Arecibo的天区82ppt课件银河系=恒星+星际介质
+中子星+黑洞+暗物质83ppt课件Arecibo的ALFA脉冲星巡天Arecibotelescope+7-beamALFAreceiverFrequency:1.23-1.53GHz;BW=300MHz;1024ChannelIntegrationtime:67s(precursor),135s/278s(ongoing)2.5to5timesfurtherthanParkesMBBeamsize:204”x232”;outerbeam:329”x384”Centralbeamgain:11K/Jy;outerbeamgain:8K/JyTsys:about25Kat1400MHzDeepGalacticplanesurvey:|b|<5deg,32<l<80degMediumlatitudesurveys:5<|b|<25degMillisecondpulsars (zscaleheight~0.5kpc) High-velocitypulsars(50%escape)(scaleheight=?)NS-NSbinaries(typicalz~5kpc)NS-BHbinaries(typicalz~fewkpc?)Niceetal.35pulsarsSimulated~1000pulsarstobefoundinALFAsurveyKnownPulsarsdiscoveredwithParkes,Arecibo&GBTNiceetal.35pulsarsdetectMSPsatDMs16timeslargerthanPMBabletodetectsub-millisecondpulsars(iftheyexist).bettersensitivitytobinarypulsarswithshortorbitalperiodsnocomplexandCPU-intensivealgorithmsareneededtodetectfastbinarysystemsdiscoveryofPSRJ1906+0746:nocurvatureisseen.Pulsarisfaint.Arecibo的ALFA脉冲星巡天DiscoveryofPSRJ1906+0746PMBdata:pulsarwasdetectedonlyafterArecibo!Accelerationpreventedtheearlydetectionofthissystem!首例双星中的脉冲星
观测与理论预言完全一致!RussellHulseJosephTaylor1993,2ndNobelPrizeforpulsar!PSRB1913+16:1975年用Arecibo发现!它是一个双星系统,相对论预言,因为发出引力波(是已知电磁波外的新辐射形式:GravitationalWave),轨道进动,轨道缩小(每天1cm!)。最后会并合!89ppt课件双脉冲星的发现PSRJ0737-3039AB:Pb=2.4he=0.08Mergingin85Myr!最强的相对论效应系统!22.7ms1.7x10-18200Myr6x109G1,080km5x103G6000x1030erg/s301kms-1A2.77s0.88x10-1550Myr1.6x1012G132,000km0.7G1.6x1030erg/s323kms-1PPageBsurfRLCBLCdE/dtVorbB.基本参数.
观测到A星粒子调制B星信号
观测到B星磁层堰塞A信号传播
引力理论有更精确地测时(Burgayetal.2003,Lyneetal.2004)90ppt课件MA=1.3381
0.0007MsunMB=1.2489
0.0007Msun(Krameretal.2006Science,314,97,)爱因斯坦99.95%地准确!+16-39双脉冲星系统更强的相对论轨道,给与更快更好的引力理论检验
GRvalueMeasuredvalueImprovesas
Periast.adv.(deg/yr)-16.8995
0.0007T1.5
Grav.Redshift(ms)0.38420.386
0.003T1.5PbOrbitdecay-1.248x10-12(-1.252
0.017)x10-12T2.5rShapirorange(
s)6.156.2
0.3T0.5sShapirosini0.999870.99974T0.5
..91ppt课件几个双星轨道的比较2MΘ92ppt课件脉冲星搜寻中选择效应大DM的脉冲星受限Channel内DM延迟没有清除短周期的脉冲星受限
(tsamp)长周期脉冲星受限!散射使大DM脉冲星轮廓延展(t~v-4)宽的脉冲星不容易探测大望远镜:beam小=天区范围限制!双星轨道使脉冲周期变化,不能探测!ParkesMultibeam巡天灵敏度曲线93ppt课件轨道周期Porb调制在脉冲星的精确周期上,使脉冲星FFT周期搜寻出现麻烦!分三种情况考虑:1)长轨道周期:观测数据的时间跨度T《Porb---直接搜寻!暂时不考虑轨道周期2)中等轨道周期:T<Porb/10---要时域补偿,或频域匹配滤波(加速参数v=at)3)短轨道周期:T>Porb---做DFT但要搜寻脉冲星频率的旁瓣双星系统和加速搜寻94ppt课件轨道频率的调制和脉冲星的搜寻Ransometal.(2003,ApJ589,911)没有轨道调制的FFT实际观测数据分析:8小时对47Tuc的观测。PSRJ0023-7203J(p~2ms,f~476Hz)被一个2.9小时轨道周期的调制!实际观测数据分析:P,DM,Porb,Phi95ppt课件
Feasible:Searchonlyinaccelerationspaceassumingthataccelerationisconstantduringobservations
1.Re-samplingoftimeseries(coherentsearch,expensive)2.StacksearchofFFTspectra(incoherentsearch,cheaper)SuccessofrecoverydependingonPb,aandT!轨道频率的调制和脉冲星的搜寻96ppt课件大量脉冲星搜寻计算的分散进行!EINSTAIN@HOME:云计算、并行计算97ppt课件一些球状星团的双星脉冲星NGC6266NGC6397NGC6544NGC6752PSRJ1701-30PSRJ1740-53PSRJ1807-24PSRJ1910-59P5.24ms 3.65ms 3.06ms 3.27msPb3.81d 1.35d(eclipse)0.071d(1.7h) 0.86dMc>0.19Msun>0.18Msun>0.009Msun(10MJup)>0.19Msun
d6.7kpc2.2kpc2.5kpc3.9kpcD’Amicoetal.(2001)98ppt课件ProperMotions1stgasdetectioninGCUsingParkestelescope33MSPsdetectedRecentdiscoveriesusingaccelerationsearchMostinbinarysystemsShortestorbitofanyradiopulsar,i.e.96minAccuratepositions47Tucanae球状星团的脉冲星搜寻11MSPsdiscovered1991-1995.Allbuttwosingle(non-binary)12morePSRsdiscoveredusingmultibeamreceiver.Allbuttwobinary.100ppt课件PSRBPSRDPSREPSRCPSRANGC6752:Twopulsarsatunusualpositionsandmovingveryfast!脉冲星在星团中高速运动:探测到星团中心的黑洞?……….No!101ppt课件Terzan5:Massivecluster~8.5±2kpc(l,b)=(3.8º,1.7º):33pulsars,mostlyMSPs
Ransometal.2005,Science,307,892PSRJ1748-2446adfastestspin(716Hz)
Hesselsetal.2006,Nature
Gain(i.e.area):3timeslargerthanParkes“Clean”600MHzbandatlowS-band(1950Mhz)•ReducesDM-smearing(-3)&scatter-broadening(-4.4)•Pulsarssteepspectrum:losesomeflux...•NewSPIGOTcard(82-ussampling,1024x16-bitlags)5.9hobs:Smin=15μJy=>31pulsarsTwoeccentricrelativisticbinaries;N-star~1.7MPSRJ1748-2446ad---fastestknownpulsar!P=1.3959ms,f0=716.3Hz,S2000~80μJycircularorbit,Pb=1.09d,mc>0.14M
Eclipsedfor~40%oforbit球状星团的脉冲星搜寻102ppt课件27newMSPsinTerzan5=30intotal!
Ransometal.,2005,Science,307,892103ppt课件105ppt课件106ppt课件FastestMillisecondPulsars:
Aremanyofthefastest-spinningpulsarshidden?5ofthe10fastest-spinningpulsarsshoweclipses.5ofthe10fastest-spinningpulsarsarefoundinTerzan547Tucanae0.1476J0023-7203JTerzan5None483J1748-2446VTerzan5None488J1748-2446YGal.PlaneNone533J0034-0534Gal.PlaneIsolated542J1843-1113Terzan50.4578J1748-2446PTerzan50.05596J1748-2446OGal.Plane0.1622B1957+20Gal.PlaneIsolated642B1937+21Terzan50.4716J1748-2446adLocationEclipseFractionSpinFreq.
(Hz)PulsarNameArethefrequencieslimitedbygravitationalradiation?327MHzVLAimageDetectingpulsarsinSgrA*isdifficultbecauseoftheintensescatteringscreeninfrontofSgrA*.Multipathdifferentialarrivaltimes
d~2000ν-4secSolution:highsensitivityathighfrequencySgrA*=3106BHwithasurroundingstarclusterwith~108stars.Manyoftheseareneutronstars.
银河系中心的脉冲星搜寻:到目前为止,均以失败告终!Why?108ppt课件SamplingofpulsarL-PdistributionwithdifferentinstrumentsdetectableEVLAcansampleagoodfractionoftheluminosityfunctionAsouthern-hemisphereArecibo-likeaperturesamplesevenmoreSKAmaybenecessarytorealizetimingprecisionrequiredforphysicspayoff(blackholespin,GRtests)银河系中心附近的脉冲星搜寻109ppt课件超新星遗迹:深“曝光”在SNRG0.9+0.1中发现J1747–2809:DM=1133,P=52ms,S=40uJy;Edot=4.3*1037ergs;t=5.3kyr!Dist=8~13kpc!只有用GBTat2GHz测到!Parkes1.4GHz:Scattering=55ms!
(Camiloetal.2009,ApJ700,L23)110ppt课件Magnetar:RadioPulsar!Neutronstarswithperiodsbetween5-12secPeriodderivatives10-10–10-13
s/smagneticfieldoftheorderof1015G!Radio-quietbu
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