Osservazioni
• Tecniche di ricerca di pulsar
• Tecniche di pulsar “timing”
Ricerche di pulsar
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Popolazione galattica
Dispersione
Tecniche di ricerca
Spazio dei parametri: RA, Dec,P, DM, …
Accelerazione doppler
Populazione Galattica delle Pulsar
Le pulsar nascono sul piano Galactico:
Cercando sul piano si scoprono le pulsar giovani
Dispersione
Dispersione:
• Gli elettroni liberi nel
mezzo interstellare
causano dispersione
• Impulsi a bassa
frequenza arrivano prima
( in MHz):
dt  4.15 10  
6
2
low
2
high

 DM
• Se non corretto, l’impulso
sarà “diluito” attraverso la
banda
Dispersione
La dispersione come
indicatore di distanza:
L
ne const
DM   ne dl  ne L
0
In generale:
ne  ne ( x, y, z )
Popolazione galattica delle Pulsar
Modello
per ne
Ma prima della scoperta , la DM
di una pulsar non è nota
Ricerca in DM
Dove cercare le pulsar
• Survey su larga scala:
 Tutto il cielo: ideale, ma richiede tempi lunghi
 Piano Galattico: porta alla luce pulsar giovani
ad alta DM
 Alte latitudini Galattiche: pulsar “vecchie” e a
bassa DM
 Nubi di Magellano: pulsar “extragalattiche”
Oppure …
• Ricerche “mirate”:
 Ammassi Globulari: pulsar al millisecondo
 Resti di Supernova: pulsar giovani
 Sorgenti “puntiformi”: sorgenti gamma,
sorgenti a spettro ripido,
sorgenti polarizzate
Scelta del tempo di campionamento
Compromesso: periodo-minimo/data-rate
 Tempo di campionamento: ts, 50-300s
 Teorema di Nyquist :
Pmin=2 ts
 Periodo minimo teorico:
v  R    2R / P  c
 P  2R / c  0.21 ms
(vequator<c)
Fcentrifugal  Fgrav P=0.46 ms
(stabilità)
Scelta della frequenza e larghezza di banda
Compromesso:
 Spettro ripido: bassa frequenza
 Scattering: alta frequenza
 Dispersione: banda stretta
 Sensibilità: banda larga
Tecniche di ricerca
Accelerazione Doppler
• Il moto in un sistema binario cambia il periodo
apparente di ripetione degli impulsi
• Gli algoritmi standard non tengono conto del
Doppler e non sono in grado di rivelare sistemi binari
Compensazione del Doppler
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14-Pulsar