Imaginen en color falso de la Galaxia
M 87. La
luz visible aparece en color blanco y azul (Sloan Digital Sky Survey datos
SDSS). La emisión de radio registrada por LOFAR está codificada en color
amarillo-naranja. En el centro, las emisiones de radio intenso proviene de
chorros de partículas alimentadas por un agujero negro supermasivo.
Utilizando
el nuevo Telescopio de Baja Frecuencia, LOFAR, los astrónomos de L’Observatoire
de Paris y del Observatoire de la
Côte c’Azur, lograron obtener una de las mejores imágenes
de una burbuja gigante de gas caliente soplada por un agujero negro supermasivo.
La
fotografía que abre esta entrada muestra en el rango visible, un
gigante globo lleno con emisión de ondas de plasma de baja frecuencia; sus
dimensiones superan a la dimensión de nuestra galaxia
Los agujeros negros son objetos tan masivos que atraen toda la
materia y la luz. Algunos son activos y absorben el gas y las estrellas en su
entorno. Sin embargo, parte de este material no cae en el sol. Se
expulsa chorros de partículas aceleradas a velocidades cercanas a la de la luz. Cuando
los chorros más lento, crean una burbuja de gas caliente, estos pueden incluir
hasta la galaxia anfitriona. Invisible para los telescopios ópticos, esta
emisión difusa es extremadamente brillante en el registro de ondas de baja
frecuencia de radio utilizadas, entre 20 y 160 megahercios (MHz) o longitudes
de onda de entre 2 y 15
metros .
El telescopio LOFAR utiliza alrededor de 50.000 antenas simples
(dipolos), dividido en cincuenta estaciones en los Países Bajos, Alemania,
Reino Unido, Suecia y Francia (Nança y estación de radioastronomía, la unidad
Observatorio París y del CNRS, Cher, Centro de la región, cerca de Orléans). Este
instrumento único es desplegado en distancias que llegan a veces a más de mil
kilómetros.
Estas observaciones muestran la relación entre el agujero negro
central supermasivo de la galaxia anfitriona y su entorno. Al igual que
las especies que viven en simbiosis, una galaxia y su agujero negro pueden llevar
una existencia íntimamente ligados. La galaxia y su entorno alimentan el
gas del agujero negro. A cambio, el agujero negro devuelve energía en
forma de chorros de partículas, calentando el material circundante. Este
reciente escenario de la formación de galaxias, sugieren que este proceso
realmente controla la formación de estrellas en los cúmulos galácticos.
La imagen fue obtenida durante las pruebas preliminares del
radiotelescopio LOFAR. El punto fue la combinación de varias señales
recibidas digitalmente, sin orientar físicamente las antenas, de la galaxia
elíptica gigante Messier 87, que domina el centro del cúmulo de galaxias en la Constelación de Virgo;
la cual es 2000 veces más masiva que la Vía Láctea , albergando uno de los mayores
agujeros negros conocidos, con una masa de hasta casi seis mil millones de
soles, que se tragó el equivalente de la
masa de la Tierra
en unos pocos minutos.
Este material se convierte principalmente en
chorros de partículas a alta velocidad con una intensa radiación. Estas
observaciones ilustran las interacciones violentas entre los agujeros negros
supermasivos y su entorno.
Los resultados han sido publicados en la Revista Europea Astronomy & Astrophysics haciendo hincapié en el potencial de la red LOFAR.
¿Que es LOFAR?
El Low
Frequency Array (LOFAR) es un instrumento innovador que permite detectar
ondas de radio en longitudes de onda de hasta 30 metros . Estas son
emitidas en el espacio profundo por objetos exóticos, como los agujeros negros,
estrellas de neutrones y la rotación de las supernovas. Para detectar, se
han utilizando miles de antenas repartidas por toda Europa combinando las
señales en una supercomputadora con sede en Holanda. Analiza en tiempo
real cien gigabits de datos por segundo, permitiendo ofrecer las imágenes más
detalladas jamás tomadas en este nuevo campo.
La operación está coordinada por el
Instituto Holandés de Radioastronomía Astron consorcio de Países Bajos,
Alemania, Reino Unido, Suecia y Francia. El Observatoire de Paris,
del Observatoire de la Côte
d'Azur, CNRS en Orleans y Nançay
estación de radioastronomía (Cher,región Centro), todos ellos están directamente
involucrados en la implementación del proyecto.
Particularmente contribuyen
a la explotación científica de los estudios extragalácticos y el universo
transitorio. El software del sistema de creación de imágenes, equivale a una óptica digital de adaptación, es una esencial pieza de tecnología avanzada para el funcionamiento del conjunto. Fue diseñado casi en su totalidad
para el Observatorio de Paris (Meudon).
Muchas soluciones instrumentales y
digitales desarrolladas, serán de vital importancia en los futuros
proyectos de telescopios de radio en todo el mundo, como el SKA (Square Kilometre Array).
Fuente: L’Observatoire de Paris 31.10.2012
Enlace: http://www.grandpublic.obspm.fr/Un-trou-noir-supermassifsouffle
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