BONN / LONDON (IT BOLTWISE) – Eine neue Studie des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie enthüllt überraschende Ursprünge von Radiosignalen bei Millisekundenpulsaren. Diese Signale könnten aus weit entfernten Regionen stammen, was die bisherigen Annahmen über ihre Entstehung in Frage stellt. Die Entdeckung könnte die Suche nach Pulsaren revolutionieren und neue Einblicke in die extremen Bedingungen im Universum bieten.

Unerwartete Ursprünge von Radiosignalen bei Millisekundenpulsaren
Unerwartete Ursprünge von Radiosignalen bei Millisekundenpulsaren (Foto: IT BOLTWISE)
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Die jüngsten Entdeckungen über Millisekundenpulsare werfen ein neues Licht auf die Ursprünge ihrer Radiosignale. Forscher des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in Deutschland und der australischen nationalen Wissenschaftsagentur haben herausgefunden, dass diese Signale nicht nur in der Nähe der Magnetpole der Pulsare entstehen, sondern auch aus einer weiter entfernten Region, der sogenannten Stromschicht. Diese Erkenntnis stellt die bisherige Vorstellung, dass die Radiosignale ausschließlich nahe der Oberfläche der Pulsare erzeugt werden, in Frage.

Millisekundenpulsare sind extrem schnell rotierende Überreste toter Sterne, die als kosmische Leuchttürme fungieren. Sie senden regelmäßig Radiowellen und manchmal auch Gammastrahlen aus. Die neue Studie zeigt, dass etwa ein Drittel der untersuchten Millisekundenpulsare Radiosignale aus zwei oder mehr getrennten Regionen aussendet, was auf eine komplexere Struktur dieser Sterne hinweist. Besonders bemerkenswert ist, dass viele dieser Radiopulse mit den vom Fermi-Satelliten der NASA detektierten Gammastrahlen übereinstimmen, was auf einen gemeinsamen Ursprungsort hindeutet.

Die Forscher schlagen vor, dass die Radiowellen an zwei sehr unterschiedlichen Orten erzeugt werden: in der Nähe der Magnetpole und in einer kreisenden Stromschicht knapp außerhalb des Lichtzylinders. Der Lichtzylinder markiert die Grenze, an der Magnetfelder mit nahezu Lichtgeschwindigkeit rotieren. Diese Entdeckung könnte bedeuten, dass mehr Pulsare nachweisbar sind als bisher angenommen, da die Radiostrahlung sich in mehrere Richtungen ausbreitet und nicht nur auf einen schmalen Kegel beschränkt ist.

Diese neuen Erkenntnisse stellen die Wissenschaft vor Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Erklärung, wie stabile Radiopulse in einer so extremen und turbulenten Umgebung erzeugt werden können. Millisekundenpulsare sind wichtige Werkzeuge für die Erforschung der Gravitation und dichter Materie. Das Verständnis ihrer Signale ist entscheidend, um sie als Präzisionsinstrumente zu nutzen. Die Studie von Kramer und Johnston, veröffentlicht in den Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, zeigt, dass diese winzigen, schnell rotierenden Sterne komplexer sind als bisher angenommen.


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