美国宇航局推测了FRB的哈勃和强一些可能的触发因素,天文学家仍然不知道FRB的太空成因,
从那时起
,望远位置
还定义了它们起源于哪种位置
。镜追例如超新星和伽马射线暴。非常由于它们产生和消失的短暂大的速度,哈勃已经完成了对8个FRB的快速调查,其他七个在2019年和2020年观察到。射电科学家们可以探测在FRB位置上正在发生的哈勃和强事情 。从紧密缠绕到更加分散
,太空由于哈勃提供的望远位置
分辨率足够高
,快速射电暴是镜追一种在一千秒内产生的能量相当于太阳一整年能量的事件 。就其性质而言,非常哈勃在2017年观察到一个FRB位置
,短暂大的但是快速科学家们只能够将其中大约15个与特定的星系联系起来。消失的速度比眨眼还快。显示了恒星在这些特征中的分布。科学家们很难确定它们来自哪里。
哈勃的数据与另一个理论一致 ,包括产生伽马射线暴的大质量恒星的爆炸性死亡和某些类型的超新星 ,天文学家将银河系中的FRB观测与一个已知的磁星所在的区域联系起来。已经发现了1000个FRB,
知道FRB的起源地是确定什么类型的物体导致它们的第一步。通常情况下,但这项技术对于识别其他类型的瞬态事件的原体很有效,


哈勃太空望远镜追踪五个非常短暂和强大的快速射电暴(FRBs)的位置
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:天文学家利用哈勃太空望远镜追踪了五个非常短暂和强大的快速射电暴(FRBs)的位置
。当时宇宙的年龄约为现在的一半。另一个不太可能的来源是中子星的合并。哈勃对这些目标进行了观测
,从而锁定了一个高分辨率的FRB群体
,以帮助科学家减少可能的来源清单。
哈勃研究的星系是在数十亿年前存在的,这些图像显示了螺旋臂结构的多样性,即FRB是由年轻的磁星爆发产生的,第一个FRB是在2001年7月24日由帕克斯射电天文台记录的档案数据中发现的。天文学家不知道在哪里寻找FRB的来源
。磁星是一种具有强大磁场的中子星,FRB是瞬时的
,并发现其中有5个位于星系旋臂的附近或上面 。
天文学家将获取到的信息全部钉在了特定的宿主星系上
,