General-relativistic corrections to pulsar’s high-energy and radio emission
Corrections général-relativistes à l’émission radio et haute énergie des pulsars
Résumé
Neutron stars are very dense objects, denser than an atomic nucleus, formed during a supernova. A typical neutron star concentrates a mass superior to the one of the Sun in its diameter of around twenty kilometers. According to general relativity, which describes gravity as a space-time distorsion, the gravitational field of those stars should have a non-negligible impact on electromagnetic radiations close to them. During my thesis, I have simulated radio and high-energy emission originating from particules accelerated along the magnetic field lines of the neutron star inside the Schwarzschild metric to have an insight of how this kind of radiations would be affected by space-time distorsions in the vicinity of the neutron star.
Les étoiles à neutrons sont des astres extrêmement denses, plus denses qu’un noyau atomique, formés au cours d’une supernova. Un étoile à neutrons typique concentre ainsi une masse supérieure à celle du Soleil dans son diamètre d’une vingtaine de kilomètres. D’après la théorie de la relativité générale, qui décrit la gravité comme une déformation de l’espace-temps, le champ gravitationnel de ces étoiles devrait affecter de manière non négligeable les rayonnements électromagnétiques à proximité de celles-ci. Au cours de ma thèse, j’ai simulé les émissions radio et haute énergie provenant de l’accélération de particules le long des lignes de champ magnétique d’une étoile à neutrons dans la métrique de Schwarzschild pour savoir comment le rayonnement ainsi produit allait être affecté par les déformations de l’espace-temps au voisinage de l’étoile à neutrons.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
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