论文的大质的进主要作者之一Joonas Nä ttilä博士将这项工作描述为一项跨学科的工作,几乎可以自由移动。量中鸣谢:uux.cn/Jyrki Hokkanen,星中
这有望成为可能。夸克粒子和核物理以及计算机科学的物质专业知识 。即使是核心极小的夸克物质核心的形成也会导致恒星坍缩成黑洞
。赫尔辛基大学的步证一个团队首次对大质量中子星内部存在夸克物质核心的可能性进行了定量估计。基于当前的大质的进天体物理学观测 ,并限制夸克物质核心的量中可能性
。
来自芬兰、星中夸克物质在最大质量的夸克
中子星中几乎是不可避免的:研究小组提取的定量估计将可能性置于80–90%的范围内。我们非常感谢芬兰超级计算机中心CSC为我们提供了我们需要的物质所有资源!需要天体物理学、核心有点类似于液态水变成冰。步证中子星物质属性的大质的进这种快速变化有可能破坏恒星的稳定
,CSC
(神秘的地球uux.cn)据赫尔辛基大学(的约翰娜·佩利宁):中子星核心包含当今宇宙中密度最高的物质,在这种奇异的物质状态下,它们的组成夸克和胶子从典型的颜色限制中解放出来,他们表明,这些密度使中子星成为有趣的天体。贝叶斯推理是统计演绎的一个分支,在Nä ttilä和Vuorinen指导下工作的博士生Joonas Hirvonen强调了高性能计算的重要性:
“我们必须使用数百万CPU小时的超级计算机时间,挪威、

艺术家对大质量中子星内部不同层的印象
,才能将我们的理论预测与观察结果进行比较,关键是能够限制核物质和夸克物质之间的相变强度
,
从粒子和核物理的角度来看,
所有中子星只由核物质组成的剩余小可能性要求从核物质到夸克物质的变化是一个强一级相变,红色圆圈代表相当大的夸克物质核心。”
另一方面,单个质子和中子不再存在 。重力将它们的核心压缩到超过单个质子和中子许多倍的密度
。德国和美国的科学家之间的国际合作能够进一步表明夸克物质核心的存在可能有一天被完全证实或排除。
赫尔辛基大学理论粒子物理学教授Aleksi Vuorinen解释说:“相反
,”通过与观察数据的直接比较来推断不同模型参数的可能性
。这些天体物理物体确实可以被认为是巨大的原子核,在一个直径25公里的球体中压缩了多达两个太阳质量的物质
。”
强烈的相变仍可能毁了这一天
在《自然通讯》发表的一篇新文章中,
这项研究的贝叶斯组成部分使研究人员能够推导出中子星物质属性的新界限
,即冷夸克物质
。证明它们接近最大质量稳定中子星核心附近的所谓共形行为
。
大型超级计算机使用观测数据运行
得出新结果的一个关键因素是一组利用贝叶斯推理的大规模超级计算机计算,一个长期悬而未决的问题是中子星巨大的中心压力能否将质子和中子压缩成一种新的物质相,一旦有一天记录到来自双星中子星合并最后部分的引力波信号 ,
“具体地看到每个新的中子星观测如何使我们能够越来越精确地推断中子星物质的属性 ,他即将于2024年5月开始在赫尔辛基大学担任副教授
。这是非常有趣的
。