Концептуальные модели данных в отождествлении физических свойств пульсаров на вековом масштабе А.Е.Авраменко Пущинская Радиоастрономическая обсерватория.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
К инвариантным моделям пульсарных данных в пространственно –временных координатных системах А.Е.Авраменко Пущинская радиоастрономическая обсерватория Физического.
Advertisements

Детерминированное и случайное в отождествлении результатов астрометрических наблюдений пульсаров A.E. Авраменко Пущинская Радиоастрономическая обсерватория.
Инвариантность наблюдаемых состояний процесса периодического излучения пульсаров в четырехмерном пространстве-времени А.Е.Авраменко ПРАО АКЦ ФИАН КВНО-2013.
Математические модели Динамические системы. Модели Математическое моделирование процессов отбора2.
Специальная теория относительности Постулаты Эйнштейна Преобразования Лоренца Следствия из преобразований Лоренца.
Теория систем и системный анализ Тема5 «Оценка сложных систем. Основные типы шкал измерения »
Выполнила: ученица 10-А класса Рифаи Диана. Общая теория относительности (ОТО) физическая теория пространства-времени и тяготения, основана на экспериментальном.
1 Лекции по физике. Механика Волновые процессы. Релятивистская механика.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ Теоретические основы анализа результатов прогнозирования Лекция 7.
1 Современные представления о пространстве и времени План лекции Представления о пространстве и времени Представления о пространстве и времени Предпосылки.
Случайные и систематические погрешности при измерениях и расчетах.
Специальная теория относительности. Постулаты теории относительности.
Специальная теория относительности. Постулаты теории относительности Урок в 11 классе. Подготовила учитель МБОУ СОШ с. Никифарово Ишназарова А.Р.
9. Специальная теория относительности 9.1 Недостатки механики Ньютона-Галилея 1) В механике Ньютона взаимодействие частиц описывается с помощью потенциальной.
Тема 1. КИНЕМАТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ §1.1. Пространство и время – фундаментальные физические понятия.
Александров А.Г ИТО Методы теории планирования экспериментов 2. Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем 3. Тактическое.
Теория относительности Выполнила: Юдакова Мария, ВДЦ «Океан», 11 «А»класс, 11 «А»класс, смена «Открытый урок ». смена «Открытый урок ». Красноярский.
ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. ОБРАБОТКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ Лекция 7,8,9 1 Sagatavoja V.Gaidamaka.
Тема 2. Пространство и время в движущихся СО 2.1. Закон инерции Галилея. Галилея. Инерциальные Инерциальные системы отсчета (ИСО) системы отсчета (ИСО)
ПОГРЕШНОСТИ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.
Транксрипт:

Концептуальные модели данных в отождествлении физических свойств пульсаров на вековом масштабе А.Е.Авраменко Пущинская Радиоастрономическая обсерватория ФИАН RCDL2012 Переславль-Залесский октября 2012 г.

Neutron Stars and Pulsars: Challenges and Opportunities

Оцениваемая по существующим методикам стабильность наблюдаемого периодического излучения пульсаров намного, на несколько порядков уступает характеристикам современных атомных стандартов времени: На 2-3 порядка - для миллисекундных пульсаров; На 5-6 порядков - для секундных пульсаров Существующие оценки стабильности основаны на статистическом анализе моментов наблюдаемых событий и не учитывают наблюдаемые параметры вращения пульсара, которые, и только они, реально определяют стабильность периодического излучения пульсаров.

Из Архива достижений по тематике «Галактика», 2011 год: На основе анализа характеристик 300 радиопульсаров было открыто существование 1000-летней цикличности в замедлении их вращения. Это явление, по-видимому, связано со сложным вращением нейтронной звезды, прецессирующей вокруг направления своего магнитного момента. Открытый эффект объясняет аномально большие наблюдаемые значения индексов торможения пульсаров, а также известные расхождения оценок их возрастов с возрастами соответствующих им остатков сверхновых. Опубликовано: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society MNRAS, 2012, v.420, p.103 Задача: Моделированием наблюдательных данных оценить стабильность вращения пульсаров, которая соответствует реальным характеристикам наблюдаемого периодического излучения пульсаров

Концептуальные модели данных. Общие положения Определение Адекватное отображение понятий и сущностных отношений предметной области на основе анализа природы и свойств объектов, смысл которых раскрывается через доступные наблюдениям признаки, содержащиеся в наблюдательных данных. Критерий адекватности модели Максимальное сближение отождествляемых физических свойств предметной области с признаками, содержащимися в наблюдательных данных. Отождествление физические свойства пульсаров: Отыскание наилучшего соответствия наблюдаемых параметров вращения и физических свойств процесса периодического излучения пульсаров.

Субъектное представление свойств моделируемой предметной области Пульсар есть намагниченная нейтронная звезда. Пульсар – это вращающийся магнитный диполь. Пульсары излучают регулярно повторяющиеся радиоимпульсы с периодом в диапазоне 1,5 мс-8,5 с. Период излучения пульсара определен вращением магнитного диполя. Вращение пульсара постепенно замедляется. События излучения пульсара наблюдаемы в любой точке галактического пространства. Наблюдатель фиксирует моменты событий излучения по часам местного времени выбранной системы отсчета. Моменты наблюдаемых событий подвержены влияни ю случайных внешних факторов, которые не связаны с вращением звезды.

Концептуальные модели данных в отождествлении физических свойств пульсаров Критерии достоверности результатов моделирования: Метрическая эквивалентность наблюдаемых величин в выбранных системах отсчета времени-пространства Инвариантность моделей данных в координатных системах наблюдений Прогнозируемость и воспроизводимость параметров вращения пульсаров на вековой протяженности наблюдений Согласованность наблюдаемых параметров вращения пульсаров физически значимым соотношениям их величин. Следствие: Самотестирование результатов моделирования наблюдательных данных, обнаруживающее и исключающее аномальные систематические и случайные ошибки

Векторное уравнение моментов прихода импульсов (МПИ) наблюдаемых событий излучения пульсара (Murray, 1983). Метрика общей теории относительности (ОТО) Численные значения топоцентрических t obs и барицентрических t B МПИ находятся в виде приближенных решений уравнений Эйнштейна в метрике ОТО на основе численных планетных эфемерид Векторное уравнение неоднородно: релятивистские эффекты и дисперсионная задержка импульса излучения учитываются в виде дополнительных поправок Параметры вращения в векторном уравнении отсутствуют и не могут учитываться при определении t obs

Интервалы наблюдаемых событий периодического излучения. Метрика специальной теории относительности (СТО) Уравнения интервалов (1)-(3), отсчитываемых от произвольно выбранной начальной эпохи, инвариантны в координатных системах; Численные значения интервалов определяются наблюдаемыми параметрами вращения – периодом Р* и производнойна текущую эпоху наблюдений

Стабильность, прогнозируемость параметров вращения на вековом масштабе Уравнение (1) имеет единственное решение, которым являются значения наблюдаемого периода на начальную эпоху и производная, величина которой постоянна на вековом масштабе Значения наблюдаемого периода и производной являются взаимно согласованными: такое и только такое сочетание численных величин параметров вращения определяет тождественность физического процесса излучения пульсара, наблюдаемого в любой координатной системе

Согласованность наблюдаемых параметров вращения. Когерентность периодического излучения пульсара Согласованность параметров вращения обнаруживает свойство когерентности (фазовой детерминированности) периодического излучения пульсара, наблюдаемого в любой координатной системе галактического пространства. Выявляемые параметрической моделью случайные вариации интервалов на 5-6 порядков меньше нестабильности, оцениваемой статистическими методами. Относительная величина вариаций не превышает на 40- летнем промежутке наблюдений, что как минимум на 2-3 порядка превосходит точность атомных шкал времени.

Вторая производная периода вращения - третий параметр модели интервалов наблюдаемых событий

Наблюдаемые параметры вращения пульсаров Период вращения по параметрической модели определен с большей, на 1-3 порядка, точностью, чем в каталогах,что соответствует достижимой точности интервалов в модели. Значения производной совпадают с каталогами. Вторая производная по Каталогу ATNF [2] расходится на несколько порядков по величине и не совпадает по знаку с наблюдениями, за счет аномальных статистических погрешностей, тогда как в принятой параметрической модели случайные погрешности не достигают значимых величин.

Согласованность параметров вращения по критерию торможения (Braking index)

Заключение Определены параметрические модели пульсарных данных, связывающие интервалы наблюдаемых событий излучения с периодом вращения пульсара. Подтверждена эквивалентность метрики общей (ОТО) и специальной (СТО) теории относительности, тождественность наблюдаемых параметров вращения в координатных системах и когерентность периодического излучения пульсаров на вековом масштабе наблюдений. Показано, что точность определения интервалов наблюдаемых событий по параметрической модели на 5-6 порядков лучше, чем по традиционным статистическим оценкам, и на 1-2 порядка превосходит достижимую точность современных атомных стандартов. На блюдаемые параметры вращения согласованы по показателю торможения, который находится в пределах диапазона 1 < n < 2, характерного для пульсара как магнитного диполя. В ековое замедление вращения пульсара не нарушает когерентности его периодического излучения. Вывод: Пульсары действительно являются непревзойденными по точности и стабильности природными эталонами времени на неограниченной протяженности наблюдений в любой точке галактического пространства