得られた詳細な画像の磁場の天の川

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2019-12-28 19:20:12

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天の川銀河

当社独自の磁場での地球磁場でも弱っていた。 この研究の磁場を当社の銀河につ星形成、宇宙線、その他多くの天体プロセス。 チームの天文学者からの大学のCertinaオーストラリアの国家協会の学術、応用研究)の磁場の天の川。 結果の共同作業した最も包括的なカタログの測定は、磁場の天の川の3D. 研究誌.

地図かに磁場の天の川ので教えて私たちの近く、すなわち銀河系?

チームのLOFAR電波干渉計を用いまたは開発したオランダ研究所アストロン. LOFAR動無線周波数以下250MHzの複数のアンテナに位置す。 の研究者が収集した最大のカタログでの磁界強度や方向に刻. の仕事の天文学者に刻を効果的にセンシングの磁場銀河の3D. こ刻され、中間材に銀河の中に影響を与え電波放射線.

の磁場の天の川のようになります

このパルサーの電波が通過の銀河による干渉の自由電子のしやすいるという効果をシミュレーションで分散を与えます。 この高周波の到達より早く低周波数です。 の情報は、天文学者た観測することができるのではという、"分散の測定"やDMです。 DMによる研究者の自由な電子と。 まDMは、このいずれかにパルサーは、星間中は、より高密度. の研究者がその推定の平均磁場の天の川方面の各パルサーのカタログ。 磁場問題を明らかにすることが影響するすべての種類の天体プロセス。 を形成するための宇宙線を放射します。 が天文学者の研究は、遠いソースの宇宙線は、例えば、活動銀河核の理解には、磁場の強さにも貢献するかのオブジェクトの研究です。 磁場銀河のも役割を果たに形成された。 この効果はあまりよく知られていませんが、磁場の強さに影響を与える分子です。

のように見えるスカの表現の作

カタログに基づく観測137刻の北半球. しかし、ここでの仕事のできないとして完成します。 将来の地図に磁場の天の川を利用する最大の電波望遠鏡の地球の平方キロメートルレスカ)、現在開発中のものです。 スカル両方のオーストラリア及び南アフリカ コスカの研究者を手に入れることができる画像の高解像となる。 一つの長期目標のスカでは、革新的銀河の作成を含め、詳細な地図の構造、特にその磁気分野です。

以上

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