Holdet identificerede neutronstjernen ved dens regelmæssigt pulserende gammastråler, men objektet var fuldstændig
For klart at bevise eksistensenneutronstjerne, er det nødvendigt at detektere ikke kun dens radiobølger eller gammastråler, men også deres karakteristiske pulseringer. Rotationen af en neutronstjerne forårsager denne regelmæssige flimren, svarende til blinken fra et fjernt fyrtårn. I dette tilfælde kaldes en neutronstjerne eller radio eller gammapulsar.

En neutronstjerne roterer omkring sin akse medhastighed på mere end 30.000 omdrejninger i minuttet, hvilket gør den til en af de hurtigst roterende. Samtidig viste dets magnetfelt, som normalt er ekstremt stærkt i neutronstjerner, sig at være usædvanligt svagt her.
For at opdage et objekt, 10 tusindfrivillige donerede kraften fra deres computerkort til Einstein@Home supercomputeren. På mindre end to uger gjorde holdet en opdagelse, der ville have taget århundreder på en konventionel computer.
Efter at have identificeret gamma-pulsar, kommandoenforsøgte at finde hans radiobølger. De fandt ingen spor, skønt de brugte de største og mest følsomme radioteleskoper i verden, inklusive Lovell Jodrell Bank Telescope. Dette betyder, at neutronstjernen eller PSR J1653-0158 er blevet den anden hurtigt roterende pulsar, hvorfra ingen radiobølger er synlige. Der er to mulige forklaringer: enten sender pulsaren ikke radiobølger til jorden, eller mere sandsynligt omslutter plasmaskyen det binære stjernesystem så fuldstændigt, at ingen radiobølger når jorden.
Læs også:
Den årlige mission i Arktis er afsluttet, og dataene er skuffende. Hvad venter menneskeheden?
Se den nye Hummer overvinde forhindringer på vejen, bevæge sig som en krabbe
På sygdom 3 mister de fleste COVID-19 patienter deres lugtesans og lider ofte af en løbet næse