图片来源于韩金林PPT
在中国,南仁东等老一辈科学家推动建成了 FAST 。自 2016 年落成启动到 2019 年实验调试期间,FAST 调试团队便发现了多颗脉冲星。2019 年 FAST 开启“风险共担”项目,经测试确认性能优异后,我们的科研团队提出对 FAST 可观测的银河系区域进行全面巡天,希望找出区域内所有脉冲星。
为进一步优化效率,科研团队与 FAST 运行的技术团队一起开发了“快速快照模式”,使得 FAST 观测邻近天体目标的切换时间从 10 分钟缩短至几秒,每次切换稳定几秒后,就可以对每个天区点跟踪观测 5 分钟,3 次切换形成一个观测覆盖区,我们称为一个 Cover 。
“ FAST 银道面巡天”并不能随时随地都能巡测。FAST 位于山谷中,对 26.5 度附近天区观测效果最佳,有点类似“坐井观天”。科研团队只能每天利用银河经过观测天区的数小时进行观测。对观测的天体目标进行 5 分钟积分,使得观测灵敏度比其他望远镜高一个量级。 截至目前,FAST 已发现超 1000 颗脉冲星。要知道,之前,全球各国用各类望远镜 55 年共发现约 3000 颗脉冲星,FAST 仅用数年便取得这一傲人成绩。期待未来几年,FAST 发现脉冲星数量望超越澳大利亚(他们因银河在南半球天区,有观测优势),成为“脉冲星发现之王”。 FAST 发现的脉冲星具有独特价值:相比其他望远镜发现的脉冲星,FAST发现的脉冲星更暗弱(暗弱一个量级),填补了人类对银河系暗弱脉冲星认知的空白。此外,FAST 还发现了很多偶然发脉冲的天体,占比达到 15% ,远超之前人们认知的 5% 。
基于新发现的脉冲星,科研人员可以做各种各样的物理研究,比如说相对论理论的检验。科研人员观测到一颗脉冲星处于相伴天体后方时,受后方伴星的强引力场影响,脉冲到达时间会出现延迟,即“夏皮罗延迟”, FAST 能够测量到这一现象,且测量精度极高。我们已经测量了 6 例。
科研人员还发现了特殊的双星系统。比如下图的这颗脉冲星,它是一个中子星与一个氦星组成的双星系统。当氦星运行至脉冲星与地球之间时,会遮挡脉冲星信号,即掩食现象。
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该系统应该是双星中先形成的中子星钻到涨大的伴星里面,然后剥去伴星的外层之后形成的。这是双星演化理论中大家都认可的所谓公共包层演化环节,持续时间很短。双星系统从公共包层演化阶段形成后,生存时间也很短,因此极难发现。据南京大学教授的模拟,银河系内这类系统仅数十个。未来两颗星体将合并并释放引力波。
除了发现新脉冲星,FAST 在脉冲星辐射难题的研究中也做出了重要贡献。过去认为部分脉冲星会“停止辐射脉冲”,但 FAST 观测发现,这些“停止辐射”的阶段仍存在极微弱的“矮脉冲”,这类矮脉冲,时间很短、强度很低,一般的望远镜很难观测得很清楚。 FAST 已发现多个脉冲星有类似的辐射,为已经脉冲星辐射的物理过程提供了重要基础。
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国际学界对 FAST 脉冲星巡天成果高度认可,认为其取得了“非凡成就”。俄罗斯科学家感叹,FAST 在其他望远镜多次探测过的一个小的区域,仍能发现两百多颗脉冲星(目前已超1000颗),“让人震惊”;邵逸夫奖得主Lorimer 教授评价,“ FAST 巡天注定是超越世界最成功的巡天”,其成果将“深刻影响”对银河系中脉冲星和射电暂现源族群的认知。