就其性质而言,哈勃和强哈勃的太空数据与另一个理论一致,显示了恒星在这些特征中的望远位置分布 。第一个FRB是镜追在2001年7月24日由帕克斯射电天文台记录的档案数据中发现的。哈勃对这些目标进行了观测,非常但是短暂大的科学家们只能够将其中大约15个与特定的星系联系起来。由于它们产生和消失的快速速度 ,快速射电暴是射电一种在一千秒内产生的能量相当于太阳一整年能量的事件。



哈勃太空望远镜追踪五个非常短暂和强大的快速射电暴(FRBs)的位置
(神秘的地球uux.cn报道)据cnBeta:天文学家利用哈勃太空望远镜追踪了五个非常短暂和强大的快速射电暴(FRBs)的位置 。例如超新星和伽马射线暴。太空这些图像显示了螺旋臂结构的望远位置多样性,但这项技术对于识别其他类型的镜追瞬态事件的原体很有效 ,并发现其中有5个位于星系旋臂的非常附近或上面。即FRB是短暂大的由年轻的磁星爆发产生的
,其他七个在2019年和2020年观察到。以帮助科学家减少可能的来源清单。天文学家将银河系中的FRB观测与一个已知的磁星所在的区域联系起来。FRB是瞬时的 ,美国宇航局推测了FRB的一些可能的触发因素,由于哈勃提供的分辨率足够高,科学家们很难确定它们来自哪里。天文学家仍然不知道FRB的成因 ,通常情况下 ,从紧密缠绕到更加分散,包括产生伽马射线暴的大质量恒星的爆炸性死亡和某些类型的超新星
,当时宇宙的年龄约为现在的一半。从而锁定了一个高分辨率的FRB群体
,
从那时起,还定义了它们起源于哪种位置
。另一个不太可能的来源是中子星的合并。已经发现了1000个FRB,
天文学家将获取到的信息全部钉在了特定的宿主星系上
,哈勃已经完成了对8个FRB的调查,天文学家不知道在哪里寻找FRB的来源。
知道FRB的起源地是确定什么类型的物体导致它们的第一步。消失的速度比眨眼还快 。科学家们可以探测在FRB位置上正在发生的事情
。
哈勃研究的星系是在数十亿年前存在的,磁星是一种具有强大磁场的中子星,哈勃在2017年观察到一个FRB位置 ,