Discovery of a Gamma-Ray Black Widow Pulsar by GPU-accelerated Einstein@Home
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Le résumé fourni par la source
Abstract We report the discovery of 1.97 ms period gamma-ray pulsations from the 75 minute orbital-period binary pulsar now named PSR J1653−0158. The associated Fermi Large Area Telescope gamma-ray source 4FGL J1653.6−0158 has long been expected to harbor a binary millisecond pulsar. Despite the pulsar-like gamma-ray spectrum and candidate optical/X-ray associations—whose periodic brightness modulations suggested an orbit—no radio pulsations had been found in many searches. The pulsar was discovered by directly searching the gamma-ray data using the GPU-accelerated Einstein@Home distributed volunteer computing system. The multidimensional parameter space was bounded by positional and orbital constraints obtained from the optical counterpart. More sensitive analyses of archival and new radio data using knowledge of the pulsar timing solution yield very stringent upper limits on radio emission. Any radio emission is thus either exceptionally weak, or eclipsed for a large fraction of the time. The pulsar has one of the three lowest inferred surface magnetic-field strengths of any known pulsar with B surf ≈ 4 × 107 G. The resulting mass function, combined with models of the companion star’s optical light curve and spectra, suggests a pulsar mass ≳2 M ⊙. The companion is lightweight with mass ∼0.01 M ⊙, and the orbital period is the shortest known for any rotation-powered binary pulsar. This discovery demonstrates the Fermi Large Area Telescope's potential to discover extreme pulsars that would otherwise remain undetected.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Discovery of a Gamma-Ray Black Widow Pulsar by GPU-accelerated Einstein@Home
- Date Crossref
- 01/10/2020
- Éditeur
- American Astronomical Society
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Leibniz University Hannover pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Max Planck Institute for Gravitational Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Manchester Department of Physics and Astronomy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Stanford University KIPAC/Dept. of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Netherlands Institute for Radio Astronomy ASTRON pays non établi dans la noticeInstitution
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University of Wisconsin–Milwaukee Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Université d'Orléans Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Centre National de la Recherche Scientifique pays non établi dans la noticeOrganisme public
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Observatoire de Paris Station de radioastronomie de Nançay pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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Max Planck Institute for Radio Astronomy pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Leibniz University Hannover, Max Planck Institute for Gravitational Physics et Department of Physics and Astronomy — University of Manchester, avec 9 autres affiliations. Pays d’affiliation : Afrique du Sud.
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