西蒙·施密特,德国亥姆霍兹研究中心协会 蟹状星云,超新星遗迹
信用:公共领域 在发表在《天体物理学杂志》上的一篇论文中,由理工学院的研究人员领导的一个团队为揭开我们从地球上观察到的许多超新星遗迹是轴对称的(沿一个轴拉长)而不是球形的奥秘铺平了道路
当一颗恒星耗尽燃料并死亡时,就会发生超新星爆发,产生巨大的爆炸,在周围介质中引起冲击波
这些冲击波,被称为超新星遗迹,在几千年的时间里扩散到很远的地方
如果离地球足够近,天文学家可以研究它们
迄今为止最好的模型预测,这些残余物应该是球对称的,因为能量向四面八方扩散
然而,望远镜已经拍摄了许多不同于我们预期的图像
例如,被称为G296的超新星遗迹
5+10
0(还没有足够的知名度来保证一个更吸引人的名字)沿着它的垂直轴是对称的
研究人员已经提出了许多假设来解释这些观察结果,但是到目前为止,很难对它们进行检验
巴黎理工学院的研究员保罗·马贝和他在牛津大学、亥姆霍兹-曾特朗德累斯顿-罗森多夫(HZDR)和法国替代能源和原子能委员会(CEA)的国际合作者在实验室中以较小的规模再现了这一天体物理现象,以解释这一奥秘
为了做到这一点,该团队利用了位于理工学院校园内的强激光实验室的高功率脉冲激光器
研究小组还使用了一个比地球产生的磁场强20万倍的大磁场来测试不同的假设
他们发现,当施加这个磁场时,冲击波沿一个方向拉长
结果支持了G296周围存在大规模磁场的观点
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0,并负责其当前形状
达到10特斯拉强度的极端磁场源自所谓的亥姆霍兹线圈,该线圈由德累斯顿强磁场实验室和HZDR辐射物理研究所的科学家共同开发和制造,产生几乎均匀的磁场
线圈由高压脉冲发生器供电,该脉冲发生器也是在HZDR开发的,并永久放置在LULI
最重要的是,这些独特仪器的技术发展使这种极端条件成为可能,否则只有在浩瀚的宇宙中才能发现:它使研究人员能够研究超新星爆炸等现象,或在实验室天体物理学中的新应用
天体物理学家现在希望利用当前和未来对超新星遗迹的观测来确定整个宇宙中磁场的强度和方向
此外,该团队已经开始计划在卢利进行未来的实验,在实验室研究这些系统
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