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Lesson 17 引力波的功率 (2) Lesson 16 引力波的功率 Lesson 8 Atmospheres Lesson 16 习题课 Lesson 15 引力波 Lesson 14 Noether 定理 Lesson 7 Evolution Lesson 7 传粉的力量 Lesson 13 作用量原理 Lesson 13 配分函数的一些应用 Lesson 12 Penrose 过程与 Hawking 辐射 Lesson 6 Homology Lesson 11 带电荷和旋转的黑洞 Lesson 6 进食行为 Lesson 11 配分函数 Lesson 10 Penrose 图 Lesson 5 Diffusion Lesson 9 微观量与宏观量的联系 Lesson 5 捕食行为 Lesson 8 Schwarzschild 黑洞 Lesson 9 Schwarzschild 黑洞 (2) Lesson 8 近独立子体系分布 Lesson 4 Ignition of the Sun Lesson 7 统计力学绪论 Lesson 4 讲座:乌贼和章鱼的行为与智能 Lesson 7 Killing 矢量场和 Lie 导数 Lesson 6 Schwarzschild 解 Lesson 6 Landau 相变理论 (二) Lesson 3 Lane - Emden Equation Lesson 5 Landau 相变理论 Lesson 3 动物的感知 Lesson 5 Einstein 场方程 Lesson 4 协变的物理定律 Lesson 3 等效原理 & 广义协变性原理 Lesson 4 热力学第三定律 Lesson 2 Equation of State Lesson 3 热力学关系 Lesson 2 神经生物学基础 Lesson 2 度规和联络 Lesson 1 简介 Lesson 1 Lorentz 变换 Lesson 2 热力学定律 Lesson 1 Introduction & Light Lesson 1 介绍 流星监控项目 II - 树莓派配置 Lesson 15 Green 函数法 Lesson 29 散射 (二) Lesson 15 Spatial Patterns & Self-Organization Lesson 14 积分变换 Lesson 29 散射 Lesson 28 散射 (一) Lesson 27 绝热近似 Lesson 14 Dynamics of biological networks (2) Lesson 13 分离变量法总结 Lesson 26 变分法 (二) Lesson 14 Spatial Statistics Lesson 27 带电粒子和电磁场的相互作用 Lesson 13 磁性材料 & 拓扑绝缘体 Lesson 25 变分法 Lesson 13 Dynamics of biological networks Lesson 24 含时微扰 Lesson 26 相对论中的能量和动量守恒 Lesson 13 On the Intersection between Astronomy and AI Lesson 25 电磁场变换 Lesson 12 超导 Lesson 23 Zeeman Effect Lesson 12 absorbing Lesson 12 China Jingping Labs and Related Physics Lesson 24 狭义相对论的速度变换 Lesson 22 微扰论 Lesson 11 Bessel 函数 Lesson 12 Time Series Analysis Lesson 23 狭义相对论 Lesson 21 能带理论 Lesson 11 量子多体系统 Lesson 11 Molecular Motor (3) Tianwen:The Beauty of the Cosmos Lesson 10 连带 Legendre 函数 Lesson 20 多电子原子 & 固体 Lesson 11 Truncated & Censored Data Lesson 21 偶极辐射 (二) Lesson 10 离子阱量子计算 & 超快分子摄影 Lesson 10 Molecular Motor (2) Lesson 19 多粒子系统 Neutron Stars Lesson 20 偶极辐射 Lesson 9 Legendre 多项式 (二) Lesson 18 双粒子系统 Lesson 10 Clustering & Classification Lesson 19 辐射 (二) Lesson 9 引力波探测 & 原子量子计算 Lesson 17 CG 系数 「三次量子化」:宏观量子能级及其相干叠加态 —— 解读今年的 Nobel Prize Lesson 9 Molecular Motor Exoplanet Lesson 18 辐射 Lesson 16 自旋 (二) Lesson 8 Legendre 多项式 Lesson 17 波导 Lesson 9 Density Estimation
Lesson 13 Fast Radio Burst
2025-12-16 · via 菲兹克斯喵

—— Dongzi LI

我们如何看天?

大气层仅在可见光和射电波段有两个窗口,其他波段的吸收极强,所以射电天文学家不需要发射卫星 (像 X-ray 波段的学者一样),只需要在地面建设观测设施.

射电领域的机会就是所谓的致密星,也是我们今天的主题.

射电的优势是什么?

最大的光学望远镜的口径大概是 10.4 m10.4\text{ m},但是最大的射电望远镜是中国的 FAST,有 500 m500\text{ m} 口径.

口径越大,我们的灵敏度和巡天深度就越大,现在射电天文学家探测到的信号能量甚至没有翻过一页书本的能量大.

射电技术的技术发展主要是在二战之后.

脉冲星发现之后,人们觉得它的自传速度太快了,如果按照 Newton 力学的离心力来计算,那么太阳质量的一颗恒星应该只有 15 km15\text{ km} 的半径才能防止自己被撕碎,在这样的密度下,一个苹果大小的物质相当于一整座珠峰.

中子星的强磁场和高密度可以作为广义相对论和电磁理论的「试验场」,我们要做的是找到更多的双中子星系统. 但是实际上这是非常困难的,因为对于一个双星系统,其加速度会一直变化,所以我们需要的探测时间会更长、判断更加困难.


快速射电暴的起源:中子星并合事件的出现的时间频率大幅低于快速射电暴 (FRB),所以 FRB 不一定是由中子星并合事件产生的,有一部分可能来自于 magnetars.

新的仪器:不仅仅是大口径的射电望远镜,还有大型的射电望远镜阵列. 同时数据传输速率达到了极高的数量级,raw data 可以达到 17 Tb/s17\text{ Tb/s},这也是为什么暂时还没有很完整的阵列实验,因为算力不够.

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