超级计算机仿真揭示了合并中子星的合并形成黑洞和强大的喷气机

合并中子星是多通间天文学的绝佳目标。这种现代且仍然非常年轻的天体物理学方法可以协调对一个和同一天体物理来源的各种信号的观察。当两个中子星碰撞时,它们会在整个电磁频谱上排放引力波,中微子和辐射。为了检测它们,研究人员需要将引力波检测器和中微子望远镜添加到捕获光的普通望远镜中。

来源:英国物理学家网首页
在中子星合并后约1.3秒内,来自数值模拟的静态图像。蓝色和绿色的轮廓显示了中央残余黑洞周围物质的密度。洋红线显示了磁场线,箭头显示磁层(JET)中的流出。图片来源:K。Hayashi / Max Planck重力物理研究所(Albert Einstein Institute)< / div>

合并中子星是多通间天文学的绝佳目标。这种现代且仍然非常年轻的天体物理学方法可以协调对一个和同一天体物理来源的各种信号的观察。当两个中子星碰撞时,它们会在整个电磁频谱上排放引力波,中微子和辐射。为了检测它们,研究人员需要将引力波检测器和中微子望远镜添加到捕获光的普通望远镜中。

为了协调这些观察者,这些模型和预期信号的精确模型和预测至关重要,这些观测值本质上是非常不同的。

“预测第一原理中的二元中子星的多通信信号非常困难。我们现在已经成功地做到了这一点。 “使用日本的fugaku超级计算机,我们对迄今为止二进制中子星合并进行了最长,最复杂的模拟。”

合并

模拟跨越1.5秒的实时,花费了1.3亿小时才能完成,并在任何时候都保持了20,000至80,000 CPU的忙碌。它包括爱因斯坦的一般相对论,中微子发射理论以及强磁场与合并中子恒星内部高密度物质的相互作用的影响。

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