Radiosignale aus dem Randbereich extremer Sterne

Ein Team von Astronomen hat festgestellt, dass einige der am schnellsten rotierenden Sterne, die sogenannten Millisekundenpulsare, Radiowellen aus verschiedenen, weit voneinander entfernten Regionen aussenden. Diese Erkenntnis stellt die bisherige Annahme in Frage, dass Radiowellen nur in der Nähe der Sternoberfläche erzeugt werden. Die Entdeckung zeigt, dass die Signale aus Bereichen stammen können, in denen Magnetfelder mit nahezu Lichtgeschwindigkeit rotieren.

🆕 Neues ausgewähltes Forschungshighlight ✨

Einstein@Home untersucht die geheimnisvolle Gammastrahlung aus dem Zentrum unserer Galaxie 🌌

Das freiwillige, verteilte Rechenprojekt @einsteinathome hat nach Mitgliedern einer vermuteten, versteckten Population von Millisekundenpulsaren in der Nähe des Zentrums der Milchstraße gesucht und vier neue Pulsare entdeckt.

ℹ️ https://www.aei.mpg.de/1324040/einstein-home-probes-the-galactic-center-gamma-ray-glow [auf Englisch]

📄 https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ae0b5c [Open-Access-Veröffentlichung in The Astrophysical Journal]

#CitizenScience #Astronomie #Pulsare #Astrophysik #Physik #Entdeckung #OpenAccess

Unser Direktor, Michael Kramer, erzählt in der Online-Gesprächsrunde Astro & Co über Pulsare und das SKA @skao:

👉 https://www.youtube.com/live/clZDhvFhtLo?si=gc7Rw1OE1tDvmQz2

@hausderastronomie #radioastronomie #pulsare #ska #forschung

Das Square Kilometre Array

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Andere Perspektiven = neue #Entdeckungen! Mit gerade mal 24 entdeckte sie als Doktorandin #Pulsare – schnell rotierende Neutronensterne, die Radiosignale aussenden. Lange wurde ihr Beitrag unterschätzt aber sie blieb dran und wurde eine der wichtigsten Stimmen für #FraueninderWissenschaft.

Vor einem Jahr war ein Filmteam 🎥 bei uns zu Gast - im Auftrag des @bmftr_bund sind dabei drei Filme 🎬 🍿 für #MINTmagie mittendrin 💡 entstanden: https://youtu.be/8c4CIkaaLIk?si=koVXQfQQ0fyc_1jn

#MINTmagiemittendrin #MINTmagie #filmreif #radioastronomie #MINT #wisskom #pulsare #schwarzesloch #donut

Lasst uns ein Experiment machen: Du brauchst zwei Hände, einen Stift und ein Blatt Papier. Lege deine linke Hand auf deine Brust oder an die Halsschlagader, nimm den Stift in die rechte Hand und ziehe ihn gleichmäßig über das Papier, während du die Schläge und Pausen aufzeichnest. Dabei entsteht eine Art EKG – aber wichtiger ist: Du hast mechanische Schwingungen in eine digitale Form übertragen. Diese können in Zahlen übersetzt, in einen Computer eingespeist und mit spezieller Software in Klang umgewandelt werden. So entsteht der Klang deines Herzschlags.

Was ist Klang aus physikalischer Sicht? Es sind mechanische Schwingungen, die sich in einem Medium ausbreiten. Je dichter das Medium, desto schneller der Schall: in Luft ca. 343 m/s, in Wasser etwa 1500 m/s, in festen Stoffen noch schneller. Da im Weltraum ein Vakuum herrscht – der Raum zwischen den Himmelskörpern (Sterne, Planeten usw.) nahezu leer ist und die Dichte sehr gering – ist es unmöglich, im Weltall den Schall zu hören.

Was also ist „𝐃𝐞𝐫 𝐊𝐥𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐞𝐬 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐮𝐦𝐬“? Er lässt sich am besten mit Pulsaren erklären. Eine Aufnahme eines Pulsars stellt eine Reihe periodischer Impulse dar (genauso wie bei deinem Herzschlag), die digitalisiert und in Klang umgewandelt werden können. Die Peaks auf der Aufnahme kennzeichnen Zeitpunkte, an denen der Pulsar in Richtung des Beobachters strahlt, die Pausen entsprechen den Momenten, in denen die Radiostrahlung in eine andere Richtung geht.

Diese Aufzeichnungen haben nichts mit den tatsächlichen Geräuschen der Objekte zu tun. Trotzdem können wir so in gewisser Weise das Weltall hörbar machen.

©Animation & Collage: A. Kazantsev | MPIfR

#radioastronomie #forschung #pulsare #vakuum#experiment #universum

Wer mehr über unser freiwilliges verteiltes Rechenprojekt @einsteinathome erfahren möchte, kann sich in unserem Online-Portal „Einstein Online“ schlauer lesen:

ℹ️ https://www.einstein-online.info/spotlight/eah/

#CitizenScience #Gravitationswellen #Pulsare #Neutronenstern #Astronomie #Astrophysik #EinsteinAtHome

Einstein@Home – Gravitationswellenjagd für alle « Einstein-Online

Heute vor 16 Jahren begann unser verteiltes Rechenprojekt @einsteinathome erstmals auch nach Radiopulsaren zu suchen.

Zuvor konnten die Freiwilligen Rechenzeit auf ihren Computern spenden und diese für die Suche nach Gravitationswellen von rotierenden Neutronensternen (immer noch rätselhaften Überresten von explodierten Sternen) einsetzen.

Ab dem 24. März 2009 gab es neue Anwendungen, mit denen die Einstein@Home-Freiwilligen Daten des Arecibo-Radioteleskops nach Radiopulsaren (besonderen Neutronensternen) in engen Doppelsternsystemen durchsuchen konnten.

➡️ https://www.aei.mpg.de/378193/new-einstein-home-effort-launched-thousands-of-home-computers-to-search-arecibo-data-for-new-radio-pulsars

➡️ https://einsteinathome.org/de/content/einsteinhome-project-has-started-new-search-binary-radio-pulsars-data-arecibo-observatory-pu

#EinsteinAtHome #CitizenScience #Pulsare #Radiopulsare #Neutronenstern #Astronomie #Astrophysik #OnThisDay #OTD

Startschuss für ein neues Einstein@Home-Projekt: Ab sofort durchsuchen tausende von Heimcomputern die Daten des Arecibo-Radioteleskops nach Radiopulsaren

Falls ihr es verpasst haben solltet: Am Mittwoch ist unser verteiltes, freiwilliges Rechenprojekt @einsteinathome 20 Jahre alt geworden 🥳🎉

Die Highlights aus den letzten beiden Jahrzehnten haben wir für euch zusammengestellt.

1️⃣ als Stück auf unserer Homepage: https://www.aei.mpg.de/1226909/happy-20th-birthday-einstein-home

2️⃣ als Thread an dieser Stelle 🧵 https://astrodon.social/@mpi_grav/114029733360324318

#20YearsOfEinsteinAtHome #CitizenScience #DistributedComputing #Neutronensterne #Gravitationswellen #Pulsare

Herzlichen Glückwunsch zum 20. Geburtstag, Einstein@Home!

Das freiwillige verteilte Rechenprojekt Einstein@Home feiert seinen 20. Geburtstag. Einstein@Home ist eines der weltweit größten freiwilligen verteilten Rechenprojekte und eine wissenschaftliche Erfolgsgeschichte: Es hat mehr als 90 neue, teils sehr ungewöhnliche Neutronensterne anhand ihrer pulsierenden Radio- und Gammastrahlung entdeckt. Es führt zudem einige der empfindlichsten Suchen nach kontinuierlichen Gravitationswellen von unbekannten Neutronensternen in LIGO-Daten durch. Der Nachweis dieser Wellen würde ein neues astronomisches Instrument liefern, um Schwerkraft und Materie unter Extrembedingungen und die fundamentale Physik zu untersuchen.

Mit zunehmender Empfindlichkeit der Gravitationswellen-Detektoren rückt die erste direkte Beobachtung von kontinuierlichen Gravitationswellen mit @einsteinathome näher.

Ihre Entdeckung könnte eine verborgene Population von Neutronensternen in unserer Milchstraße enthüllen und neue Erkenntnisse über Materie und Schwerkraft unter Extrembedingungen liefern. Kontinuierliche Gravitationswellen könnten auch von Wolken dunkler Materie um rotierende Schwarze Löcher oder von einander umrundenden Paaren leichter (primordialer) Schwarzer Löcher stammen, die kurz nach dem Urknall entstanden sind.

#20YearsOfEinsteinAtHome #CitizenScience #DistributedComputing #Neutronensterne #Gravitationswellen #Pulsare