JENA / LONDON (IT BOLTWISE) – Die Erforschung der extremen Magnetfelder von Neutronensternen steht im Fokus eines neuen Projekts, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Narodowe Centrum Nauki gefördert wird. Ziel ist es, die Dynamik dieser Magnetfelder besser zu verstehen und theoretische Grundlagen für zukünftige Beobachtungen zu schaffen. Das Projekt MERLIN vereint die Expertise von Wissenschaftlern aus Jena und Warschau, um die komplexen Prozesse im Inneren dieser faszinierenden Himmelskörper zu entschlüsseln.

Die Erforschung der Magnetfelder von Neutronensternen ist ein faszinierendes und herausforderndes Gebiet der Astrophysik. Diese extrem dichten Objekte, die nach der Explosion eines massereichen Sterns entstehen, besitzen Magnetfelder, die um ein Vielfaches stärker sind als alles, was wir auf der Erde kennen. Die Intensität dieser Felder kann das hundertmillionenfache des Erdmagnetfeldes erreichen und ist eine Milliarde Mal stärker als die Magnetfelder, die in medizinischen Magnetresonanztomographen verwendet werden.
Neutronensterne sind aufgrund ihrer starken Magnetfelder als Pulsare beobachtbar. Diese Magnetfelder sind jedoch nicht nur extrem stark, sondern auch komplex in ihrer Struktur und Dynamik. Trotz jahrzehntelanger Forschung sind viele Fragen zu ihrer genauen Konfiguration und Entwicklung noch unbeantwortet. Hier setzt das Projekt MERLIN an, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Narodowe Centrum Nauki im Rahmen der Weave-Initiative der Europäischen Union gefördert wird.
Unter der Leitung von Prof. Dr. Sebastiano Bernuzzi von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Prof. Dr. Brynmor Haskell von der Universität Warschau soll das Projekt neue Erkenntnisse über die Magnetfelddynamik in Neutronensternen liefern. Die Forscher wollen herausfinden, ob es eine Gleichgewichtskonfiguration für das Magnetfeld im Inneren eines Neutronensterns gibt und wie ein solches Gleichgewicht erreicht werden könnte. Dabei wird die Expertise der Jenaer Gruppe in der numerischen Simulation von Neutronensternen mit der astrophysikalischen Expertise der Warschauer Gruppe gebündelt.
Ein wichtiger Aspekt des Projekts ist die Anwendung von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie, um die Entwicklung der superstarken Magnetfelder zu modellieren. Diese theoretischen Modelle sollen die Grundlage für zukünftige Beobachtungen schaffen, die nicht nur auf elektromagnetischen Wellen, sondern auch auf Gravitationswellen basieren. Gravitationswellenpulsare könnten in naher Zukunft neue Informationen liefern, die die bisherigen Erkenntnisse ergänzen und erweitern.
Das MERLIN-Projekt, das 2024 starten soll und auf drei Jahre befristet ist, wird mit etwa einer halben Million Euro gefördert. Diese Investition in die Grundlagenforschung könnte langfristig zu einem besseren Verständnis der extremen Bedingungen in Neutronensternen führen und neue Einblicke in die Physik dieser faszinierenden Objekte ermöglichen.
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