2023-02-01
CELEBI: The CRAFT Effortless Localisation and Enhanced Burst Inspection Pipeline
Fast Radio Burst, Software, ASKAP
CELEBI
是ASKAP上用于搜索和定位FRB的处理流程软件,用以实现实时探测FRB并保存对应的基带数据。What if planet 9 has satellites?
Solar System, Planetary Science
在过去十年间,数值模拟表明太阳系可能存在第九颗行星,可以解释柯伊伯带天体轨道聚集,但是目前并没有光学观测证实其存在。最近一些研究表明,第九行星可能是dark object,如原始黑洞。
这篇文章表明,第九行星可能捕获
trans-Neptunian objects, TNOs
并形成卫星,而潮汐可以加热卫星,使其可被观测。
2023-02-02
Reanalysis of the X-ray burst associated FRB 200428 with Insight-HXMT observations
Fast Radio Burst, High Energy, Magnetar
FRB200428对应的X射线爆发的慧眼数据再分析。
2023-02-03
QLP Data Release Notes 003: GPU-based Transit Search
Transient, Variable, Software
在显卡上跑的TESS变星搜索工具,代码在这里。
Astronomy, Satellite, Night
这里提出空间物体(人造卫星和碎片等)对夜空亮度提升的定量计算。
2023-02-06
DESI z >~ 5 Quasar Survey. I. A First Sample of 400 New Quasars at z ~ 4.7-6.6
Galaxy, Quasar
DESI高红移类星体巡天的结果,报道了400+
的新类星体。
2023-02-07
Learning the Night Sky with Deep Generative Priors
Machine Learning, Deep Learning, Deconvolution
大气干扰会使点扩散函数变化,导致图像模糊。这里使用自编码网络,实现从多次曝光图像中恢复清晰图像。
Modelling the 2022 τ-Herculid outburst
Meteor, Comet, Solar System
73P/Schwassmann-Wachmann 3
是一颗木族彗星,1995年解体产生了τ-Herculids
小型流星雨,在2022年5月30日出现两个明显的活动高峰。数值模拟表明,这次活跃主要是由彗核喷出的流星体造成的,速度是彗星气体膨胀速度的4倍,体密度是。
2023-02-08
Correcting Bandwidth Depolarization by Extreme Faraday Rotation
Fast Radio Burst, Rotation Measure, Software
新的拟合RM的算法,写到了RM-tools里、
Beyond Gaussian Noise: A Generalized Approach to Likelihood Analysis with non-Gaussian Noise
Modeling, Measurement Error, Non-Gaussian Noise
噪声的概率密度函数是复杂的、高维的、非高斯的、各向异性的,因此在似然分析中通常假设正态分布的噪声。这里提出一个模型,使用观测噪声来建立噪声模型,产生无偏的似然。
2023-02-09
Solar System, Comet
对
108P/Ciffreo
的光学观测。这颗彗星形态独特,其彗核周围伴随着一个共同运动的弥散“圆球”,后续观测圆球消失。使用太阳引力核辐射压作用下彗星粒子动力学模型,表明圆球是喷向太阳的粒子被光压反射后掉头产生的artifact
。
2023-02-10
Practical Guidance for Bayesian Inference in Astronomy
Astrostatistics
介绍贝叶斯推理,示例代码在这里。
2023-02-13
Mapping the Galactic Magnetic Field Orientation and Strength in Three Dimensions
ISM, Turbulence, Magnetic Field
通过测量HI的速度梯度
Velocity Gradient Technique, VGT
和柱密度方差Column Density Variance
,可以获得两个马赫数,从而测绘银河系磁场强度与方向。
2023-02-14
Calculation and Uncertainty of Fast Radio Burst Structure Based on Smoothed Data
Fast Radio Burst, Dispersion Measure
提出基于
discrete cosine transform
的smoothing filter
,计算导数的平方和的平方根可以给出结构参数的不确定性。Fast Radio Burst, Galaxy
对23个FRB(6个重复,17个不重复)的宿主星系的光度和光谱观测。星系的恒星质量、年龄和恒星形成率都非常弥散,且对于重复和非重复FRB没有明显的统计相关性。21个处于恒星形成期,1个是过渡期,还有一个是宁静期。两个恒星形成不活跃的星系中的都是非重复FRB。
这些结果支持FRB形成于核心坍缩超新星,但在不活跃环境中存在FRB,表明部分FRB是通过更
delayed channels
形成的。Stellar, Milky Way, Deep Learning
在1000个有星震年龄测量的样本上训练VAE,使从恒星光谱推理恒星年龄,代码在这里。
RFI Flagging in Solar and Space Weather Low Frequency Radio Observations
Solar, RFI, Radio
测试不同标记RFI的方法在LOFAR太阳数据上的效果(挑战是太阳爆发可能会比RFI更亮)。
2023-02-15
DIAmante TESS AutoRegressive Planet Search (DTARPS): I. Analysis of 0.9 Million Light Curves
Stellar, TESS, Transient
对TESS光变曲线的分析流程。用
ARIMA,Autoregressive Integrated Moving Average model,差分整合滑动平均自回归模型
,拟合光变曲线基线,消除趋势和自相关噪声。用Transit Comb Filter
识别光变曲线中最强的周期性信号(周期搜索是Box-Least Squares periodogram),最后用随机森林分类。Repeating fast radio bursts reveal memory from minutes to an hour
Fast Radio Burst, Statistics, Waiting Time, SOC
用
Hurst exponent
拟合FRB121102和FRB20201124A的waiting time,说时间序列有记忆。
2023-02-16
The 2022 high-energy outburst and radio disappearing act of the magnetar 1E 1547.0-5408
Magnetar, Radio Burst, Detection, High Energy
Radio-loud magnetar - 1E1547.0-5408
一直有射电脉冲发出,在2022年3月,持续射电辐射消失,22天后,Swift-BAT
探测到一个短爆发,12天后,射电辐射再次出现。多波段的观测表明,这个短爆与spin-up glitch
有关,表明爆发可能与磁场线的重新排列有关,导致了表面加热和射电信号暂时消失,但是对硬X射线没有影响。这个磁星的射电脉冲的平均轮廓表现出不同的特征(如下图),以及此次测量的DM是
,2007年的数值是 ,作者认为是测量方法(结构或者信噪比)不同导致。测量的RM是 。 GRB, High Energy, JWST, HST
GRB 221009A
是2022年探测到的,到目前为止最亮的伽马射线暴。这里使用JWST和HST对其余辉进行观测。JWST光谱在0.5-12天内没有明显变化,表明没有超新星或者超新星很暗,HST观测宿主星系是edge-on
,增加了分离超新星信号的难度。宿主星系与其它long-GRB
没什么区别,表明这次特别亮与大尺度环境无关。
2023-02-17
Fast Radio Burst, Polarization, Rotation Measure, CHIME
CHIME报道12个重复暴的偏振。其中
FRB 20181119A
、FRB 20190303A
和FRB 20190417A
的RM在一个月内可以变化几百,FRB 20181030A
、FRB 20190208A
和FRB 20190117A
在一个月内可以变化几十。重复FRB的RM变化,要比从银河系和麦哲伦云中的脉冲星更普遍也更极端,表明FRB所处的电磁环境与脉冲星不同。Searching for phase transitions in neutron stars with modified Gaussian processes
Pulsar, Gaussian Process
使用高斯过程,从声速-压力的相空间中,推断脉冲星状态方程,并寻找相变点。
2023-02-20
Relativistic coronal mass ejections from magnetars
Magnetar, CME, Fast Radio Burst
讨论磁星日冕物质抛射的动力学。
2023-02-21
Polarization of Fast Radio Bursts: radiation mechanisms and propagation effects
Fast Radio Burst, Polarization, Theory, Circular
张冰老师他们的文章,讨论FRB偏振如何产生的。将偏振产生机制分成磁层内、磁层外两类,并在每一类中分别讨论本征辐射机制和传播效应。
- 磁层内
- 曲率辐射:由于电荷团在强磁场中沿着曲率半径较小的轨道运动,会发出高度线偏振的同步辐射。如果观测角与轨道平面一致,线偏振度可以达到100%。如果观测角有一定的偏离,线偏振度会降低,并且可能出现圆偏振。
- 逆康普顿散射:由于电荷团与背景光子发生碰撞,会将光子能量提升到高频段,并且保持原来的线偏振方向。如果观测角与背景光子方向一致,线偏振度也可以达到100%。如果观测角有一定的偏离,线偏振度也会降低,并且可能出现圆偏振。
- 回旋共振吸收:由于电子和正电子在磁场中存在不对称的洛伦兹因子分布,当光子频率等于某个回旋频率时,会被吸收并重新发射出来,并且产生高度圆偏振。这种机制需要满足共振条件,并且要求磁层内部有足够多的电荷密度和温度梯度。
- 磁层外
- 同步脉泽:由于等离子体不稳定性,在冲击波前沿形成一个薄层结构,在这里发生强烈的同步辐射放大效应,并且产生高度线偏振的脉泽辐射。如果观测角与冲击波法向一致,线偏振度可以接近100%。如果观测角有一定的偏离,线偏振度会降低,并且可能出现圆偏振,但此时通量也会大幅减小,难以被探测到。
- 同步吸收:由于等离子体密度梯度或温度梯度,在某些频段下同步辐射会被吸收并重新发射出来,并且改变了原来的圆偏振方向和程度,倾向于降低圆偏振度。这种机制需要满足吸收条件,并且要求冲击波前沿有足够大的厚度和宽带性质。
- 回旋吸收:由于等离子体中存在低能量或非相对论性的电荷,在某些频段下回旋辐射会被吸收并重新发射出来,并且产生高度圆偏振。这种机制需要满足吸收条件。
- 法拉第转换:可以将一种偏振模式转换为另一种。法拉第转换需要场反转,在双星系统或FRB被超新星遗迹包围时可能实现。
- 磁层内
Tied-Array Beam Localisation of Radio Transients and Pulsars
Fast Radio Burst, MeerKAT, Software, Localization
SeeKAT建立MeerKAT不同波束中同一个爆发信噪比的似然分布,定位爆发的位置。
FRB 20210405I: the first Fast Radio Burst sub-arcsecond localised with MeerKAT
Fast Radio Burst, Detection, MeerKAT
MeerKAT定位的第一个FRB,
FRB 20210405I
,DM=565,定位到z=0.066的盘状星系。Discovery of an as-yet non-repeating fast radio burst with the hallmarks of a repeater
Fast Radio Burst, Detection, MeerKAT
MeerKAT探测到非重复暴FRB20210410D,DM=578,定位到z=0.1415的光学星系中,没有连续射电辐射。
A sample of Fast Radio Bursts discovered and localised with MeerTRAP at the MeerKAT telescope
Fast Radio Burst, MeerKAT, Detection
MeerKAT探测并定位到
1角分
三个FRB,FRB20201211A表现出散射增宽,FRB20210202D相隔200mm有一个微弱后随爆发,FRB20210408H以50%的概率定位在红移0.5的星系。根据这些样本,推断1.28GHz的FRB全天事件率。 Consistent Constraints on the Equivalence Principle from localised Fast Radio Bursts
Fast Radio Burst, Cosmology, Theory
FRB的爆发信号被大尺度结构中的自由电子干扰,导致不同频率的时间延迟。另外,视线方向时间和空间的扰动,会导致
Shapiro delay
。弱等效原理保证自由落体的普遍性,如果违反,那么FRB不同频率的光子会有不同的轨迹,将产生一个额外的时间延迟。这里使用12个定位的FRB测试弱等效原理,发现表征违反弱等效原理的参数必须在 的能量范围内保持恒定。这是在低能量范围对 最严格的约束。 Stellar, Gaia, Machine Learning, Classification, Variable
用UMAP对Gaia DR3的BP/RP光谱中,长周期变星的化学成分进行分类,富O和富C的源。
2023-02-22
Fast Radio Burst, Cosmology
用定位了的FRB推理星系间介质中重子质量的比例
假设了
随红移演化, 是演化参数。通过这18个FRB,估计 ,在 范围内与0一致,也即 不随红移演化。由于参数之间的相关性,300个FRB也无法严格约束参数。 Performant feature extraction for photometric time series
Stellar, Variable, Light Curve, Software
light-curve用于从变星的光变曲线中提取特征。
2023-02-23
The Evryscope Fast Transient Engine: Real-Time Detection for Rapidly Evolving Transients
Transient, Telescope, Machine Learning
Evryscopes
是一个光学望远镜,由NSF自主,一次曝光覆盖8520平方度的天空。从曝光图像中检测暂现源,对前后两张图像做微分,然后用VetNet
做分类,探测暂现源。
2023-02-24
Burst search method based on likelihood ratio in Poisson Statistics
Transient, Search, Poisson, Method
从光变曲线中搜索暂现源,泊松统计相比高斯统计,可以提供给微弱爆发更高的显著性。
2023-02-27
Revisiting the SFR-Mass relation at z=0 with detailed deep learning based morphologies
Galaxy, Catalogue
基于SDSS、MaNGA和DESI的星系形态(early/late-type、elliptical/lentiular、edge-on、barred galaxy、T-type)分类目录。基于此,下图展示了星系的
SFR-StellarMass-HubbleStageT
的关系。
2023-02-28
High Energy, GRB, Observation
GRB 221009A
被称为有史以来最亮的GRB(Brightest Of All Time, BOAT)。通过与半个世纪以来的GRB进行比较,发现其具有有史以来最高的各向同性等效总能量,使其成为几乎万年一遇的事件,可能是人类文明开始以来最亮的GRB。