फास्ट रेडियो बर्स्ट, FRB 20220610A की उत्पत्ति एक नए स्रोत से हुई है  

तेज रेडियो बर्स्ट FRB 20220610A, अब तक का सबसे शक्तिशाली रेडियो बर्स्ट 10 जून 2022 को पाया गया था। इसकी उत्पत्ति एक ऐसे स्रोत से हुई थी जो 8.5 अरब साल पहले मौजूद था जब ब्रम्हांड केवल 5 अरब वर्ष पुराना था जो एफआरबी के लिए सबसे दूर ज्ञात स्रोत बनाता है। स्रोत को या तो एकल, अनियमित माना गया था आकाशगंगा या तीन सुदूर आकाशगंगाओं का समूह। हालाँकि, द्वारा खींची गई छवियों का अध्ययन गुड़गुड़ाहट दूरबीन की खोज के बाद अनुवर्ती कार्रवाई में सात स्रोतों का पता चला, जिनमें से एक की पहचान मेजबान के रूप में की गई थी आकाशगंगा. मेजबान आकाशगंगा स्टार-फॉर्मिंग बनने के लिए भी निर्धारित किया गया था आकाशगंगा. अध्ययन ने सिस्टम को एक कॉम्पैक्ट के रूप में पहचाना आकाशगंगा वह समूह जिसके सदस्यों ने आपस में बातचीत के लक्षण दिखाए। सघन समूहों में आकाशगंगाएँ असामान्य हैं, इसलिए ऐसे वातावरण में उत्पन्न होने वाले FRB 20220610A की खोज FRBs की एक नवीन उत्पत्ति प्रस्तुत करती है।  

फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी), जिसे लोरिमर बर्स्ट भी कहा जाता है, रेडियो तरंगों का अत्यंत ऊर्जावान फ्लैश है। वे कुछ मिलीसेकंड तक चलने वाले बहुत ही संक्षिप्त होते हैं। 2007 में डंकन लोरिमर द्वारा इसकी पहली खोज के बाद से, लगभग 1000 एफआरबी का पता लगाया गया है।   

तेज़ रेडियो विस्फोट FRB 20220610A का पता 10 जून 2022 को लगाया गया था। नज़दीकी FRBs की तुलना में चार गुना अधिक ऊर्जावान, यह अब तक देखा गया सबसे शक्तिशाली तेज़ रेडियो विस्फोट (FRB) था। इसकी उत्पत्ति अपने स्रोत से हुई थी जो 8.5 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में था ब्रम्हांड केवल 5 अरब वर्ष पुराना था। एफआरबी ने यहां तक ​​पहुंचने के लिए 8.5 अरब वर्षों की यात्रा की थी गुड़गुड़ाहट. यह स्रोत किसी भी एफआरबी के लिए अब तक ज्ञात सबसे दूर का स्रोत था और माना जाता है कि यह एकल, अनियमित था आकाशगंगा या तीन सुदूर आकाशगंगाओं का समूह।  

हालाँकि, तीक्ष्ण छवियाँ इसके द्वारा खींची गईं गुड़गुड़ाहट इसकी खोज के बाद अनुवर्ती दूरबीन से पता चला है कि FRB 20220610A का स्रोत 'एक अखंड' नहीं था आकाशगंगा'. आमतौर पर, एफआरबी पृथक आकाशगंगाओं से उत्पन्न होते हैं। इसके बजाय, यह तेज़ रेडियो विस्फोट विलय के पथ पर निकटता वाली कम से कम सात आकाशगंगाओं की एक परस्पर क्रिया प्रणाली से उत्पन्न हुआ था। यह विकास एफआरबी के संभावित स्रोतों की सूची को विस्तृत करता है।  

एफबीआर के गठन की उत्पत्ति और तंत्र को स्पष्ट रूप से समझा नहीं गया है। फिर भी, इस बात पर सहमति है कि न्यूट्रॉन जैसे अत्यधिक सघन पिंड सितारा or काला छेद शक्तिशाली रेडियो विस्फोटों की उत्पत्ति में शामिल हैं। चरम भौतिकी घटनाएं जैसे टकराव काला छेद या न्यूट्रॉन सितारा, स्टारक्वेक जब न्यूट्रॉन की परत होती है सितारा अचानक समायोजन से गुजरना, सबसे तीव्र चुंबकीय प्रकार के न्यूट्रॉन सितारों के उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्रों का अचानक टूटना (सौर ज्वालाओं के निर्माण के समान लेकिन बहुत अधिक पैमाने पर एक प्रक्रिया), जोड़ी के मैग्नेटोस्फीयर की आवधिक बातचीत परिक्रमा न्यूट्रॉन सितारों फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) के गठन के कुछ संभावित तंत्र हैं।  

फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) की उत्पत्ति और गठन के तंत्र का विज्ञान काफी हद तक अधूरा है, हालांकि नवीनतम अध्ययन कुछ ज्ञान अंतर को भरता है।  

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सन्दर्भ:  

  1. नासा हबल मिशन टीम। समाचार - हबल को सबसे दूर के तेज़ रेडियो विस्फोट का अजीब घर मिला। 09 जनवरी 2024 को पोस्ट किया गया। यहां उपलब्ध है https://science.nasa.gov/missions/hubble/hubble-finds-weird-home-of-farthest-fast-radio-burst/  
  2. गॉर्डन ए.सी., एट अल 2023. z~1 पर एक कॉम्पैक्ट गैलेक्सी समूह में एक तेज़ रेडियो विस्फोट। प्रीप्रिंट arXiv:2311.10815v1. 17 नवंबर 2023 को सबमिट किया गया। डीओआई: https://doi.org/10.48550/arXiv.2311.10815 

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उमेश प्रसाद
उमेश प्रसाद
उमेश प्रसाद एक शोधकर्ता-संचारक हैं जो सहकर्मी-समीक्षित प्राथमिक अध्ययनों को संक्षिप्त, अंतर्दृष्टिपूर्ण और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित सार्वजनिक लेखों में संश्लेषित करने में निपुण हैं। ज्ञान अनुवाद के विशेषज्ञ के रूप में, वे गैर-अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए विज्ञान को सुलभ बनाने के मिशन से प्रेरित हैं। इस लक्ष्य की दिशा में, उन्होंने "साइंटिफिक यूरोपियन" की स्थापना की, जो एक अभिनव, बहुभाषी, ओपन-एक्सेस डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वैश्विक विज्ञान प्रसार में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करते हुए, प्रसाद एक प्रमुख ज्ञान संग्राहक के रूप में कार्य करते हैं, जिनका कार्य विद्वतापूर्ण पत्रकारिता के एक परिष्कृत नए युग का प्रतिनिधित्व करता है, और नवीनतम शोध को आम लोगों के घर तक उनकी मातृभाषाओं में पहुंचाता है।

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