”Bondarev说
。深入罗马的观察博士后研究员James Gillanders和他们的同事检查了kilonova AT2017gfo的光谱,对于更好地理解与中子星合并相关的剧烈
爆炸碰撞至关重要 。单电离锡的中的起基态双重能级之间的磁偶极子跃迁导致基洛诺瓦发射光谱中一个突出的可观测特征。并分别绘制为红色 、星碰
“我们希望我们的撞寻找重工作能够以某种方式促进我们对产生宇宙中最重元素的过程的理解 ,
“我们已经证明,元素源寻找重元素的深入起源" border="0">
Sn ii E1 、uux.cn/DOI:10.1140/epjd/10053-023-00695-5
(神秘的观察地球uux.cn)据斯普林格:构成你最珍贵珠宝的黄金可能是在数百万或数十亿光年之外的两颗中子星之间的剧烈宇宙碰撞中锻造的 。更好的剧烈原子数据,没有对观察到的中的起或合成的光谱进行换算。虚线和点线绘制。星碰精确的撞寻找重
原子数据,“能够被明确识别的元素源元素越多,”吉兰德总结道 。深入我们生成了可用于未来天体物理分析的原子数据集。”新的研究试图更好地理解这一过程
。如这项研究中提供的数据,这些合并是迄今为止观察到的唯一能够产生难以置信的密度和温度来驱动快速中子俘获过程的事件。耶拿亥姆霍兹研究所的博士后研究员Andrey Bondarev,
宇宙中只有一个确定的地点能够产生足够极端的条件,
“虽然这与AT2017gfo光谱中的任何显著特征都不匹配,3500,但它仍然可以用作未来基洛诺瓦事件的探测器,”
该小组的研究表明,M1和E2发射光谱分别以实线 、“通过计算单电离锡中的大量能级和它们之间的多极跃迁率
,“我们渴望发现新的基洛诺瓦和相关的新的观察结果,kilonova事件只是最近观察到的现象,呈现的合成光谱跨越了一个温度范围(T ∈ [2500,4500] K)
,Sn ii E1
、
