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在GPM 1839-10的射电辐射中探测到回旋加速器吸收现象
《Science China-Physics Mechanics & Astronomy》:Detection of cyclotron absorption in the radio emission of GPM 1839-10
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年05月10日 来源:Science China-Physics Mechanics & Astronomy 7.5
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摘要 GPM 1839-10是一个引人入胜的长周期射电瞬变源(LPT),其活动持续时间至少为三十年,并具有极其不寻常的发射特征。这些特征包括正交极化模式(OPM)的切换、向下移动的子结构以及线性极化到圆极化的独特转换行为。在这项研究中,我们利用FAST望远镜在
GPM 1839-10是一个引人入胜的长周期射电瞬变源(LPT),其活动持续时间至少为三十年,并具有极其不寻常的发射特征。这些特征包括正交极化模式(OPM)的切换、向下移动的子结构以及线性极化到圆极化的独特转换行为。在这项研究中,我们利用FAST望远镜在L波段进行了后续观测,共探测到七个射电脉冲。我们发现OPM切换与极化强度的减少之间存在一致的关联。这一现象强烈支持这样的假设:OPM切换是由不同极化模式的非相干叠加产生的。我们测量的自转速率(RMs)与之前的观测结果一致,表明该天体的磁离子环境是稳定的。如果该天体位于双星系统中,这种稳定性表明它可能拥有一个磁场较弱伴星。至关重要的是,我们首次在一个射电脉冲中观测到了明显的回旋吸收特征,这一现象在射电源中极为罕见。根据这一特征,我们可以推断吸收位置的磁场强度下限至少为几十高斯,这是该现象发生的必要条件。这一特性可以用GPM 1839-10拥有一个磁场较弱伴星的情形来解释。
GPM 1839-10是一个引人入胜的长周期射电瞬变源(LPT),其活动持续时间至少为三十年,并具有极其不寻常的发射特征。这些特征包括正交极化模式(OPM)的切换、向下移动的子结构以及线性极化到圆极化的独特转换行为。在这项研究中,我们利用FAST望远镜在L波段进行了后续观测,共探测到七个射电脉冲。我们发现OPM切换与极化强度的减少之间存在一致的关联。这一现象强烈支持这样的假设:OPM切换是由不同极化模式的非相干叠加产生的。我们测量的自转速率(RMs)与之前的观测结果一致,表明该天体的磁离子环境是稳定的。如果该天体位于双星系统中,这种稳定性表明它可能拥有一个磁场较弱伴星。至关重要的是,我们首次在一个射电脉冲中观测到了明显的回旋吸收特征,这一现象在射电源中极为罕见。根据这一特征,我们可以推断吸收位置的磁场强度下限至少为几十高斯,这是该现象发生的必要条件。这一特性可以用GPM 1839-10拥有一个磁场较弱伴星的情形来解释。