www.wikidata.de-de.nina.az
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig Weitere Bedeutungen sind unter Pulsar Begriffsklarung aufgefuhrt Ein Pulsar Kunstwort aus engl pulsating source of radio emission pulsierende Radioquelle ist ein schnell rotierender Neutronenstern Die Symmetrieachse seines Magnetfelds weicht von der Rotationsachse ab weshalb er Synchrotronstrahlung entlang der Dipolachse aussendet Liegt die Erde im Strahlungsfeld empfangt sie wie von einem Leuchtturm regelmassig wiederkehrende Signale Pulsare strahlen hauptsachlich im Radiofrequenzbereich manchmal bis in den Rontgenbereich oder nur in diesem Von den mehr als 1700 bekannten Quellen liessen sich nur bei einigen wenigen auch im sichtbaren Bereich Intensitatsschwankungen beobachten Gammastrahlenzyklus des Vela Pulsars Zeitlupe farbcodierte Quantenenergiebereiche Schematische Darstellung eines Pulsars Die Kugel in der Mitte stellt einen Neutronenstern dar die Kurven die magnetischen Feldlinien und die seitlich abstehenden Lichtkegel die Richtung der ausgehenden Strahlung Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Namenskonvention 3 Entstehung eines Pulsars 4 Entstehung der gepulsten Strahlung 5 Abschatzungen 6 Millisekundenpulsare 7 Eigenbewegung 8 Unregelmassige Pulsprofile 8 1 Periodensprunge 8 2 Nulling 8 3 Riesenpulse 9 Siehe auch 10 Literatur 11 Weblinks 12 EinzelnachweiseGeschichte Bearbeiten nbsp Aufzeichnungen auf denen Jocelyn Bell erstmals den Nachweis eines Pulsars erkannte nbsp Aus Aufnahmen in den Bereichen des sichtbaren Lichts rot und der Rontgenstrahlen blau zusammengefugte Aufnahme des Pulsars im Krebsnebel M 1 Es zeigt Nebelgase in der Umgebung die durch das Magnetfeld des rotierenden Pulsars mitgenommen und damit umgeruhrt und zur Strahlung angeregt werden Jocelyn Bell Burnell und ihr Doktorvater Antony Hewish entdeckten den ersten Pulsar bei der Suche nach Radioquellen am 28 November 1967 am Mullard Radio Astronomy Observatory bei Cambridge Fur diese Untersuchung wurden in einem breiten Feld samtliche Quellen erfasst die binnen kurzer Zeit starke Schwankungen in ihrer Strahlungsintensitat aufwiesen Die Signale des spater als PSR J1921 2153 bezeichneten Pulsars zeichneten sich durch ungewohnliche Regelmassigkeit der abgestrahlten Wellen aus so dass Bell und Hewish sie zunachst fur ein kunstliches Signal eventuell einer extraterrestrischen Zivilisation hielten Little Green Man 1 1 Antony Hewish wurde 1974 fur die Entdeckung der Pulsare mit dem Nobelpreis fur Physik ausgezeichnet Der erste Physiker der gleich nach ihrer Entdeckung hinter Pulsaren rotierende Neutronensterne vermutete war Thomas Gold 1968 69 Eine Fachkonferenz lehnte jedoch zunachst seinen entsprechenden Vortrag als zu absurd ab und erachtete dies noch nicht einmal als diskussionswurdig 2 Spater wurde seine Meinung aber bestatigt Russell Hulse und Joseph Hooton Taylor Jr entdeckten 1974 den Pulsar PSR J1915 1606 ein System aus zwei einander in weniger als 8 Stunden umkreisenden Neutronensternen von denen einer ein Pulsar ist Ihre Bahnperiode verkurzt sich standig in einer Weise die nur durch die Abstrahlung von Gravitationswellen gemass der allgemeinen Relativitatstheorie erklart werden kann 3 Hulse und Taylor erhielten dafur 1993 ebenfalls den Nobelpreis fur Physik Bis zum Mai 2006 waren ungefahr 1700 Pulsare bekannt darunter auch ein Doppelpulsar das 2003 entdeckte System PSR J0737 3039 PSR J0534 2200 im Krebsnebel ist mit einem Alter von etwa 900 Jahren der jungste bekannte Pulsar Ein in der Entstehung besonderer Pulsar ist der sich auf einer stark elliptischen Umlaufbahn um einen sonnengrossen Stern bewegende PSR J1903 0327 welcher mit 465 Umdrehungen pro Sekunde rotiert 1982 wurde der erste Millisekundenpulsar mit der Bezeichnung PSR J1939 2134 entdeckt 4 Die Stabilitat seiner Rotationsdauer von 1 5578 Millisekunden nach Berucksichtigung einer linearen Zunahme ist besser als 10 14 die Prazision damaliger Atomuhren 5 Diese Genauigkeit kann fur eine prazise Ortsbestimmung der Erde verwendet werden um dadurch einen weiteren Nachweis fur Gravitationswellen zu erbringen 3 6 Innerhalb der Milchstrasse weist nach derzeitigem Kenntnisstand der 2017 erstmals beobachtete Pulsar PSR J0952 0607 die hochste Rotationsgeschwindigkeit auf Er dreht sich 707 mal pro Sekunde um seine eigene Achse Mit rund 2 35 Sonnenmassen M displaystyle M odot nbsp ist er auch der schwerste bekannte Neutronenstern und liegt damit nur knapp unterhalb der absoluten Massenobergrenze fur Neutronensterne Lediglich seine schnelle Rotation bewahrt ihn davor zu einem Schwarzen Loch zu kollabieren Nach theoretischen Modellen liegt die Massenobergrenze fur einen nicht rotierenden Neutronenstern bei 2 16 M displaystyle M odot nbsp schnell rotierende Pulsare konnen bis zu 20 mehr Masse erreichen 7 Vermutlich war PSR J0952 0607 nicht immer so schwer sondern hat im Lauf der Zeit zwischen 0 5 und 1 M displaystyle M odot nbsp von einem ihn umkreisenden Begleitstern abgezogen 8 Dieser Begleiter wird heute auf nur noch rund 20 Jupitermassen geschatzt Er umkreist den Pulsar in rund 6 4 Stunden 9 Namenskonvention BearbeitenPulsare werden heutzutage mit der Buchstabenkombination PSR und ihren Himmelskoordinaten bezeichnet z B PSR J0337 1715 Die Zahlenkombination 0337 gibt dabei die Rektaszension an 3 Stunden 37 Minuten und 1715 die Deklination in Grad und Bogenminuten Der Buchstabe J besagt dass sich die Koordinaten auf die Julianische Epoche J2000 0 beziehen Ursprunglich wurden Pulsare mit einem Kurzel fur das Observatorium von dem aus die Entdeckung gemacht wurde sowie einer Zahl fur die Rektaszension bezeichnet 10 Die heutige Konvention zur Benennung von Pulsaren geht auf Alan Vaughan und Tony Turtle zuruck welche 1968 die ersten beiden Pulsare am Sudhimmel entdeckten und dabei das Kurzel PSR fur Pulsating Source of Radio vorschlugen Ursprunglich wurde diese Kurzel ausschliesslich mit der vierstelligen Rektaszension und der zweistelligen Deklination erganzt z B PSR 0531 21 wobei teilweise auch noch Zehntelgrade bei der Deklination oder zusatzliche Buchstaben eingesetzt wurden Spater wurde zusatzlich ein Prafix B vor die Zahlenkombination gesetzt um anzuzeigen dass die Koordinaten auf der Besselschen Epoche B1950 0 beruhen z B PSR B0531 21 Die auf der Besselschen Epoche beruhende Bezeichnung die bis ungefahr 1993 in Gebrauch war wird teilweise weiterhin verwendet insbesondere bei sehr prominenten Objekten wie beispielsweise PSR B1919 21 11 Entstehung eines Pulsars Bearbeiten source source source source source source Kunstlerische Interpretation der Entstehung eines Pulsars nbsp Der Vela Pulsar ein Neutronenstern der nach einer Supernova Explosion ubriggeblieben ist fliegt auf einem seiner Jets heissen Plasmas durch den Weltraum Foto NASA Nach einer Supernova eines massereichen Sterns einer sehr komplexen Explosion bleibt in einem heissen ionisierten Gasnebel ein Neutronenstern zuruck dieser besteht aus einem Teil der Materie des ursprunglichen Sterns 1 44 bis 3 Sonnenmassen auf kleinstem Raum Durchmesser um 20 Kilometer Daruber hinaus behalt der gesamte Supernova Uberrest aus Neutronenstern und Gasnebel seinen Drehimpuls bei und das Magnetfeld des ursprunglichen Sterns wird im Neutronenstern komprimiert Des Weiteren gibt es elektrische Potentialdifferenzen in der Grossenordnung von 1011 Volt Ein Pulsar bezieht seine Strahlungsenergie aus Akkretion siehe Rontgendoppelstern aus dem Magnetfeld siehe Magnetar und im Normalfall aus der Rotationsenergie Durch die Erhaltung des Drehimpulses und die starke Verkleinerung der raumlichen Ausdehnung beschleunigt sich die Rotation des Neutronensterns so sehr dass die Rotationsdauer statt mehrerer Tage nur noch Sekunden oder Sekundenbruchteile betragt Die Folge ist ein sehr kompakter Himmelskorper mit einem starken Magnetfeld typische Flussdichten von 108 Tesla der sich innerhalb des ionisierten Gasnebels schnell dreht Entstehung der gepulsten Strahlung BearbeitenPulsare sind wie alle Neutronensterne unterhalb einer festen Kruste suprafluid sowie supraleitend und haben eine Dichte im Bereich der von Atomkernen d h rund 2 1017 kg m3 2 1014 g cm3 Die Magnetfeldrichtung des Neutronensterns schliesst mit der Drehachse einen bestimmten Winkel ein Wenn die Magnetfeldrichtung von der Drehachse abweicht bewegen sich die Magnetfeldlinien schnell durch den ionisierten Gasnebel Da elektrisch geladene Teilchen sich nur langs der Feldlinien frei bewegen konnen werden sie von dem rotierenden Magnetfeld mitgenommen und strahlen dabei elektromagnetische Wellen ab Infolge der Rotation streichen die elektromagnetischen Wellen wie das Licht eines Leuchtturms uber die Umgebung Nur wenn die Erde innerhalb des Doppelkegels liegt der von der Richtung der elektromagnetischen Strahlung uberstrichen wird kann die gepulste Strahlung beobachtet werden Ein Pulsar strahlt die elektromagnetischen Wellen uber einen weiten Wellenbereich ab die vorwiegenden Anteile konnen im Frequenzbereich von Radiowellen Radiopulsar sichtbarem Licht oder im Bereich der Rontgenstrahlung Rontgenpulsar liegen Jungere Pulsare neigen eher dazu hoherenergetische Strahlung abzugeben Abschatzungen BearbeitenUnter vereinfachten Annahmen lassen sich die Rotationsgeschwindigkeit und Rotationsenergie eines Pulsars abschatzen Der Ausgangskorper sei sonnenahnlich und habe eine konstante Dichte genauso wie der kontrahierte Neutronenstern Ausgangsgrossen Sonnenradius 7 108 m Sonnenmasse 2 1030 kg Rotationsdauer 25 4 Tage Winkelgeschwindigkeit 3 10 6 s 1Endgrossen Radius des Neutronensterns 1 6 104 m 16 km Masse unverandert 2 1030 kgDas Tragheitsmoment 8 8 2 5 M R verringert sich quadratisch wenn der Radius R sich verkleinert bei konstanter Masse M Da der Drehimpuls L L 8 w erhalten bleibt muss sich die Umdrehungsgeschwindigkeit w um das Verhaltnis der Tragheitsmomente von Sonne und Neutronenstern vergrossern Um den gleichen Faktor erhoht sich die Rotationsenergie E Erot 1 2 w L Daraus ergeben sich folgende Werte Verhaltnis der Tragheitsmomente von Sonne und Neutronenstern 2 109 Rotationsenergie der Sonne 1 5 1036 J Rotationsenergie des Neutronensterns 3 1045 J Rotationsdauer 0 001 s 1 msIn der einfachen Abschatzung wurde die Umlaufgeschwindigkeit am Aquator der Oberflache ein Mehrfaches der Lichtgeschwindigkeit betragen Da dies unmoglich ist kann ein Stern nur kontrahieren wenn er Masse abstosst und seinen Drehimpuls verringert Die Rotationsenergie liegt im Bereich um 1040 J Millisekundenpulsare Bearbeiten nbsp Ein Pulsar ist ein schnell rotierender Neutronenstern Die Symmetrieachse seines Magnetfelds weicht von der Rotationsachse ab weshalb er Synchrotronstrahlung entlang der Dipolachse aussendet Pulsare mit einer Rotationsdauer unterhalb von 20 Millisekunden d h mehr als 50 Rotationen pro Sekunde werden Millisekundenpulsare genannt Neben der schnelleren Rotation unterscheiden sie sich von anderen Pulsaren auch durch ihr schwacheres Magnetfeld von weniger als 104 Tesla ihre langsame Rotationsabnahme ihr hohes charakteristisches Alter sowie ihr bevorzugtes Vorkommen in Doppelsternsystemen 75 Prozent im Vergleich zu anderen Pulsaren weniger als 1 Prozent Die maximale Rotationsfrequenz fur Neutronensterne durfte bei ca 1500 Hertz liegen da bei hoheren Rotationsgeschwindigkeiten eine starke Abstrahlung von Gravitationswellen einsetzen musste Fur das Entstehen von Millisekundenpulsaren sind zwei Szenarien bekannt 12 13 Beim Recycling alter Pulsare in Doppelsternsystemen wird uber die Akkretion von Materie die vom Begleiter auf den Neutronenstern fliesst Drehimpuls auf den erloschenden Pulsar ubertragen und damit die schnelle Rotation erreicht Als unmittelbare Vorganger der Millisekundenpulsare gelten die Rontgendoppelsterne geringer und mittlerer Masse Da die Rotationsachse des Pulsars aufgrund der Akkretion senkrecht auf der Bahnebene steht trifft die Strahlung den Begleiter und heizt ihn soweit auf dass er Masse verliert Diese Millisekundenpulsare werden als Schwarze Witwen Pulsare bezeichnet weil sie langfristig den Begleitstern vollstandig auflosen 14 Ein direkter Kanal ist der akkretions induzierte Kollaps eines ONeMg Weissen Zwerges Uberschreitet der Weisse Zwerg durch das Aufsammeln von Materie die Chandrasekhar Grenze von 1 4 M so kommt es nicht zu einer Supernova vom Typ Ia sondern es entsteht direkt ein schnell rotierender Neutronenstern Durch intensive Radio Beobachtungen von Kugelsternhaufen wurden in den letzten Jahren zahlreiche Millisekundenpulsare gefunden darunter der schnellste derzeit bekannte Millisekundenpulsar PSR J1748 2446ad im Kugelsternhaufen Terzan 5 mit einer Rotationsfrequenz von 716 Hertz 1 4 ms Rotationsdauer Die auffallende Haufung in Kugelsternhaufen wird mit der hohen Sterndichte in diesen Sternaggregaten in Verbindung gebracht wobei Neutronensterne sich einen Begleiter einfangen konnen von dem sie Materie akkretieren In dieser Phase als Rontgendoppelstern geringer Masse LMXB wird die Rotation des Neutronensterns auf die fur Millisekundenpulsare typischen Werte beschleunigt Uberraschenderweise wurden in den Kugelsternhaufen neben einer grossen Anzahl an Millisekundenpulsaren auch normale junge Pulsare mit einer Rotationsdauer von einigen hundert Millisekunden und Magnetfeldern um die 107 Tesla entdeckt Dies ist deshalb erstaunlich weil in den alten Kugelsternhaufen keine massereichen Sterne mehr existieren die uber eine Supernova zu der Geburt eines normalen Pulsars fuhren konnen Moglicherweise wurden diese Pulsare von den Kugelsternhaufen gravitativ eingefangen und gebunden Generell weisen Pulsare haufig eine hohe Eigenbewegung auf die auf asymmetrische Supernovaexplosionen oder durch die Zerstorung eines Doppelsternsystems in der Supernovaphase zuruckgeht 15 Die Idee des Einfangs eines Begleiters und dem nachfolgenden Recycling des Pulsars durch die Akkretion der Materie des Begleiters wird durch die teilweise beobachtete grosse Bahnexzentrizitat von Pulsaren in Kugelsternhaufen bestatigt Da die Bahnen in engen Doppelsternsystemen sich innerhalb weniger 10 Millionen Jahre aufgrund von Gezeiteneffekten zirkularisieren konnen diese Pulsare erst vor kurzer Zeit wiederbelebt worden sein 16 Im Gegensatz zu den normalen Pulsaren zeigen die Millisekundenpulsare eine sehr geringe Fluktuation der Pulsankunftszeiten da diese schnell rotierenden Neutronensterne keine Instabilitaten durch eine differentielle Rotation zeigen Daher sind die Millisekundenpulsare gute Kandidaten um uber den Lichtlaufzeiteffekt nach Begleitern zu suchen die uber eine Ortanderung aufgrund der Keplerschen Gesetze zu einer Variation der Pulsankunftszeiten fuhren Dadurch sind Neutronensterne Weisse Zwerge Braune Zwerge Exoplaneten und eventuell Asteroidengurtel um Millisekundenpulsare entdeckt worden Exoplaneten und Asteroidengurtel durften sich aus den Akkretionsscheiben gebildet haben welche die Millisekundenpulsare wieder beschleunigt haben 17 Eigenbewegung BearbeitenJunge Pulsare zeigen im Mittel eine Eigenbewegung von typischerweise um die 400 km s mit Spitzenwerten von mehr als 1000 km s Diese Geschwindigkeiten sind zu hoch um als ein Ergebnis eines Aufbrechens eines Doppelsterns wahrend einer Supernovaexplosion interpretiert zu werden Fur die hohen Eigenbewegungen sind die folgenden Hypothesen aufgestellt worden die alle auf eine Asymmetrie in der Supernova zuruckgefuhrt werden 18 Eine unipolare Asymmetrie im Aufbau des Vorlaufersterns der Supernova und des Pulsars Diese Hypothese wird aber nicht durch aktuelle Sternmodelle unterstutzt Eine asymmetrische Abstrahlung der Neutrinoemission wahrend der Supernova Bereits eine Abweichung von 1 Prozent kann zu einer Eigenbewegung von 300 km s fuhren Die Gravitationskrafte einer ungleichmassig ausgestossenen Hulle konnen dem frisch geborenen Neutronenstern in den ersten Sekunden seiner Entstehung einen Kick von einigen 100 km s geben Unregelmassige Pulsprofile BearbeitenPeriodensprunge Bearbeiten Pulsare zeigen neben einer kontinuierlichen Zunahme der Rotationsdauer auch Periodensprunge engl glitch bei denen sich die Rotation des Neutronensterns innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums beschleunigt Anschliessend erhoht sich die Rotationsdauer schneller als zuvor bis der Ursprungswert vor dem Sprung erreicht ist Die diskontinuierliche Veranderung der Rotationsdauer tritt ausser bei Millisekundenpulsaren und jungen Neutronensternen mit einem Alter von weniger als 500 Jahren bei fast allen Pulsaren auf Die Periodensprunge werden als eine Ubertragung von Drehimpuls von dem superflussigen Inneren des Neutronensterns auf die langsamer rotierende Kruste interpretiert 19 Dieses Modell kann allerdings nur schwer Anti Glitches erklaren bei denen sich die Rotationsperiode der Neutronensterne sprunghaft verlangert 20 Die Periodensprunge sind auch bei ungewohnlichen Rontgenpulsaren nachgewiesen Die Sprungaktivitat die kumulierte Periodenanderung pro Jahr nimmt kontinuierlich mit dem Alter der Pulsare ab Sie bietet eine Moglichkeit das Innere des Neutronensterns zu studieren 21 Nulling Bearbeiten Als Nulling wird das temporare komplette Verschwinden von Pulsen bei einigen Pulsaren bezeichnet Innerhalb eines Zeitraums von zwei Pulsen kann der Ubergang von einem normalen Puls zu dem Auszustand erfolgen und ebenso schnell kann das Einschalten geschehen Die meisten von Nulling betroffenen Pulsare nehmen eine Auszeit von 5 Prozent wobei diese zufallig verteilt erscheinen Der Rekordhalter durfte J1502 5653 sein bei dem in 93 Prozent der Beobachtungszeit kein Puls nachweisbar ist Die Ursache des Nullings sowie des schnellen Umschaltens zwischen den beiden Zustanden ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen 22 Wahrend einer Aus Phase nimmt die Verlangsamung der Rotation des Pulsars ab Daher durfte der Emissionsmechanismus wirklich ausgeschaltet und das Nulling daher nicht die Folge einer Abstrahlung in eine andere Raumrichtung sein 23 Eine extreme Form des Nullings konnten die Rotating radio transients darstellen Bei diesen Pulsaren sind bei Rotationsdauern von 0 4 bis 7 Sekunden nur noch einzelne Pulse im Abstand von 101 bis 104 Sekunden nachweisbar Es handelt sich dabei um Pulsare da einzelne Neutronensterne zwischen den beiden Formen Pulsar und rotating radio transient hin und her wechseln 24 Die geringe Entdeckungswahrscheinlichkeit von rotating radio transient lasst vermuten dass es in der Milchstrasse funf bis sechsmal so viele Neutronensterne wie bisher vermutet gibt Daher mussten auch die Kernkollapssupernovae entsprechend haufiger vorkommen oder alternative Entstehungskanale existieren 25 Riesenpulse Bearbeiten Im Bereich der Radiowellen treten einzelne Pulse mit hoher Intensitat auf Eine geringe Anzahl von Pulsaren darunter der Pulsar im Krebsnebel zeigen besonders hohe Pulsspitzen Die Pulsdauern betragen wenige Nanosekunden bis Mikrosekunden 26 Das Phanomen der Riesenpulse scheint nur bei sehr jungen und daher schnell rotierenden Pulsaren aufzutreten Im Vergleich zur Radiostrahlung bleibt die Intensitat der Gamma und Rontgenstrahlung wahrend der Riesenpulse unverandert Es wird vermutet dass die Riesenpulse die gleiche Ursache haben wie das Nulling 27 Siehe auch BearbeitenAstronomisches Objekt Pulsarwind Nebel Fast Radio BurstLiteratur BearbeitenWerner Becker Neutron Stars and Pulsars Astrophysics and Space Science Library Band 357 Springer Berlin u a 2009 ISBN 978 3 540 76964 4 Thorsten Dambeck Die Leuchtturme der Radioastronomen In Astronomie heute Juni 2004 S 18 23 Andrew G Lyne u a Pulsare Barth Leipzig 1993 ISBN 3 335 00336 5 Cees Bassa 40 years of pulsars millisecond pulsars magnetars and more American Institut of Physics Melville 2008 ISBN 978 0 7354 0502 8 Weblinks Bearbeiten nbsp Wiktionary Pulsar Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen nbsp Commons Pulsars Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Catalog of Pulsars bei VizieR Was ist ein Pulsar aus der Fernseh Sendereihe alpha Centauri ca 15 Minuten Erstmals ausgestrahlt am 12 Sep 1999 The Sounds of Pulsars Audiodateien ges 19 September 2011 ATNF Pulsar Catalogue The Australia Telescope National Facility scinexx de Astronomen entdecken stummen Pulsar 2 Marz 2018Einzelnachweise Bearbeiten A Hewish Pulsars In Annual Review of Astronomy and Astrophysics Band 8 1970 S 265 296 doi 10 1146 annurev aa 08 090170 001405 Shortly after the discovery of pulsars I wished to present an interpretation of what pulsars were at this first pulsar conference namely that they were rotating neutron stars The chief organiser of this conference said to me Tommy if I allow for that crazy an interpretation there is no limit to what I would have to allow I was not allowed five minutes floor time although I in fact spoke from the floor A few months later this same organiser started a paper with the sentence It is now generally considered that pulsars are rotating neutron stars Thomas Gold New Ideas in Science In Journal of Scientific Exploration 1989 Band 3 Nr 2 S 103 112 a b Georg Wolschin Pulsare als Gravitationswellen Detektor In Spektrum der Wissenschaft Nr 05 2010 ISSN 0170 2971 S 16 18 Donald C Backer Shrinivas R Kulkarni Carl E Heiles Michael M Davis W Miller Goss A millisecond pulsar In Nature Band 300 1982 S 615 618 doi 10 1038 300615a0 David W Allan Millisecond Pulsar Rivals Best Atomic Clock Stability 41st Annual Symposium on Frequency Control 1987 doi 10 1109 FREQ 1987 200994 PDF beim NIST R N Manchester et al The Parkes Pulsar Timing Array Project Publications of the Astronomical Society of Australia 30 2013 doi 10 1017 pasa 2012 017 Scinexx vom 12 Januar 2018 Wie schwer kann ein Neutronenstern werden Nadja Podbregar in Scinexx vom 28 Februar 2022 Der schwerste Neutronenstern der Milchstrasse Scinexx vom 7 September 2017 Schnellster Pulsar der Milchstrasse entdeckt Geoff McNamara 2008 Clocks in the Sky The Story of Pulsars Berlin Springer S 65 Andrew G Lyne amp Francis Graham Smith 2005 Pulsar Astronomy Cambridge Cambridge University Press S 272 Wei Min Liu Wen Cong Chen On the progenitors of millisecond pulsars by the recycling evolutionary channel In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2011 arxiv 1106 1567v1 Thomas M Tauris Five and a half roads to form a millisecond pulsar In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2011 arxiv 1106 0897v1 R H H Huang A K H Kong J Takata C Y Hui L C C Lin K S Cheng X ray studies of the Black Widow Pulsar PSR B1957 20 In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1209 5871 Jason Boyles Duncan R Lorimer Phil J Turk Robert Mnatsakanov Ryan S Lynch Scott M Ransom Paulo C Freire Khris Belczynski Young Radio Pulsars in Galactic Globular Clusters In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2011 arxiv 1108 4402v1 Paulo C C Freire The Pulsar Population in Globular Clusters and in the Galaxy In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1210 3984 R M Shannon et al AN ASTEROID BELT INTERPRETATION FOR THE TIMING VARIATIONS OF THE MILLISECOND PULSAR B1937 21 In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2013 arxiv 1301 6429 Hans Thomas Janka Explosion Mechanisms of Core Collapse Supernovae In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1206 2503v1 Cristobal M Espinoza Andrew G Lyne Ben W Stappers Michael Kramer A study of 315 glitches in the rotation of 102 pulsars In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2011 arxiv 1102 1743 R F Archibald V M Kaspi C Y Ng K N Gourgouliatos D Tsang P Scholz A P Beardmore N Gehrels J A Kennea An Anti Glitch in a Magnetar In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2013 arxiv 1305 6894v1 J O Urama B C Joshi A E Chukwude On the Glitch Evolution of Pulsars In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2013 arxiv 1304 4467v1 J Li A Esamdin R N Manchester M F Qian H B Niu Radiation properties of extreme nulling pulsar J1502 5653 In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1206 6156 Andrew Lyne Timing noise and the long term stability of pulsar profiles In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1212 2250 A Esamdin D Abdurixit R N Manchester H B Niu PSR B0826 34 Sometimes a RRAT In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv astro ph 0608311 S Burke Spolaor Rotating Radio Transients and Their Place Among Pulsars In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1212 1716 N E Lewandowska A Correlation Study of Radio Giant Pulses and Very High Energy Photons from the Crab Pulsar Dissertation Julius Maximilians Universitat Wurzburg 2015 S 59 abgerufen am 5 Januar 2020 Ashok K Singal and Hari Om Vats Giant pulse emission from PSR B0950 08 In Astrophysics Solar and Stellar Astrophysics 2012 arxiv 1209 5093 Normdaten Sachbegriff GND 4047828 2 lobid OGND AKS LCCN sh85109025 Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Pulsar amp oldid 239394264