Кіріспе

Einstein@Home – гравитациялық толқындарды анықтау үшін LIGO деректерін талдайтын ерікті есептеу жобасы, гравитациялық толқын детекторынан, ірі радиотелескоптардан және гамма-сәуле телескопынан алынған деректерде айналатын нейтрон жұлдыздарынан шығатын сигналдарды іздейді. Нейтрон жұлдыздары импульстік радио және/немесе гамма-сәуле шығару арқылы радио және/немесе гамма-сәуле пульсары ретінде анықталады. Егер олар жылдам айналып, осьтік симметриясыз деформацияланған болса, оларды үздіксіз гравитациялық толқын көздері ретінде де байқауға болады. Жоба 19 ақпан 2005 жылы Американдық физикалық қоғамның 2005 жылғы Дүниежүзілік физика жылына жасаған үлесі ретінде ресми түрде іске қосылды. Einstein@Home LIGO гравитациялық толқын детекторынан алынған деректерді іздейді. Жоба аспанда үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеу бойынша ең сезімтал зерттеулер жүргізеді. Мұндай сигнал әлі анықталмаған, бірақ Einstein@Home талдауларымен белгіленген жоғарғы шектер Галактикадағы айналатын нейтрон жұлдыздарының санына қатысты астрофизикалық шектеулер береді. Einstein@Home сонымен қатар Аресибо обсерваториясынан радиотелескоп деректерін іздейді және бұрын Паркс обсерваториясынан алынған деректерді талдаған. 2010 жылдың 12 тамызында Аресибо обсерваториясының деректерінен табылған бұрын анықталмаған J2007+2722 радио пульсарының Einstein@Home арқылы жасалған алғашқы ашылуы Science журналында жарияланды. Жоба гамма-сәуле пульсарларын табу үшін Fermi гамма-сәуле ғарыш телескопының деректерін де талдайды. 2013 жылдың 26 қарашасында Fermi деректерін талдаудың алғашқы Einstein@Home нәтижелері жарияланды: LAT деректерінде төрт жас гамма-сәуле пульсары табылды. Жоба Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) бағдарламалық платформасында жұмыс істейді және GNU General Public License, 2-ші нұсқасы бойынша шығарылған ашық бағдарламалық жасақтаманы пайдаланады. Einstein@Home Max Planck гравитациялық физика институты (Альберт Эйнштейн институты, Ганновер, Германия) және Висконсин университеті (Милваки) тарапынан ұйымдастырылады. Жоба Max Planck қоғамы (MPG), Американдық физикалық қоғам (APS) және АҚШ Ұлттық ғылым қоры (NSF) тарапынан қолдалады. Einstein@Home жобасын басқаратын директор – Брюс Аллен. Einstein@Home үлкен көлемдегі деректерді талдаудың есептеулік қиындығын шешуде ерікті есептеудің күшін пайдаланады. Мұндай тәсіл SETI@home жобасымен пионерлік болды, ол радио толқындарының деректерін талдау арқылы сыртқы өмірдің белгілерін іздеуге арналған. Einstein@Home SETI@home сияқты бірдей бағдарламалық платформаны пайдаланады, ол желілік есептеулер үшін Беркли ашық инфрақұрылымы (BOINC). 2023 жылдың желтоқсанына қарай 226 елдегі 492 000-нан астам ерікті жобаға қатысып, оны BOINC-тің ең танымал үшінші белсенді қолданбасына айналдырды. Пайдаланушылар шамамен 7,7 петафлопс есептеу қуатын тұрақты түрде қамтамасыз етеді.

Ғылыми мақсаттар

Einstein@Home жобасы бастапқыда Вашингтон және Луизианадағы Лазерлік интерферометр гравитациялық толқын обсерваториясының (LIGO) детекторлық құралдарының деректерін пайдалана отырып, бұрын белгісіз үздіксіз гравитациялық толқын (CW) көздерін іздеу үшін құрылған. Ең жақсы түсінілген мүмкін CW көздері – жылдам айналатын нейтрон жұлдыздары (оның ішінде пульсарлар), олар айналу симметриясынан ауытқу нәтижесінде гравитациялық толқындар шығаруы күтілуде. Эйнштейннің жалпы салыстырмалылық теориясын растаудан басқа, гравитациялық толқындарды тікелей анықтау маңызды жаңа астрономиялық құрал болып табылады. Көптеген нейтрон жұлдыздары электромагниттік сәулелену арқылы көрінбейтіндіктен, гравитациялық толқынды бақылаулар нейтрон жұлдыздарының жаңа түрлерін ашуға мүмкіндік береді. CW анықталуы нейтрон жұлдыздары астрофизикасында өте пайдалы болуы мүмкін және соңында материяның жоғары тығыздықтағы табиғаты туралы бірегей түсініктер береді, себебі ол материяның ішкі қозғалысын зерттеуге мүмкіндік береді. 2009 жылдың наурыз айынан бастап Einstein@Home есептеу қуатының бір бөлігі Пуэрто-Рикодағы Аресибо обсерваториясындағы PALFA консорциумы жинаған деректерді талдау үшін де қолданылды. Бұл іздеу жұмысы тығыз екілік жүйедегі радио пульсарларды табуға бағытталған. Жерден бір сағаттан кем орбиталық периоды бар радио пульсарды анықтауға болады деп күтілуде. Einstein@Home радио пульсарларын іздеуде гравитациялық толқындарды іздеу үшін әзірленген математикалық әдістер қолданылады. 2011 жылдың шілдесінен бастап Einstein@Home сонымен қатар айналатын нейтрон жұлдыздарынан (гамма сәулелі пульсарлардан) импульсті гамма сәулелерінің шығарылуын іздеу үшін Ферми гамма сәулелі ғарыш телескобының негізгі құралы – Үлкен аудандағы телескоптан (LAT) алынған деректерді талдауда. Кейбір нейтрон жұлдыздары тек импульсті гамма сәулелері арқылы ғана анықталады, олар нейтрон жұлдызының магнитосферасының радио сәулеленуінен өзге аймағынан шығады. Нейтрон жұлдызының айналу жиілігін анықтау есептеу жағынан қиын, себебі әдеттегі гамма сәулелі пульсар үшін миллиардтаған айналымдар барысында LAT-та тек мыңдаған гамма сәулелі фотондар ғана анықталады. LAT деректерін Einstein@Home талдауында бастапқыда үздіксіз гравитациялық толқындарды анықтау үшін әзірленген әдістер пайдаланылады.

Гравитациялық толқын деректерін талдау және нәтижелері

Einstein@Home LIGO құралдарының деректерін пайдалана отырып, көптеген талдаулар жүргізді. 2005 жылы LIGO детекторларының алғашқы іздеуінен бастап, олардың сезімталдығы бірнеше қадамдар мен жаңартулар арқылы жақсартылды. Бұл қазіргі Advanced LIGO құралдарымен жалғасуда. Сонымен қатар, Einstein@Home іздеу алгоритмі де жетілдірілді. Осылардың барлығы бірге іздеу сезімталдығын бірнеше есе арттырды. Einstein@Home-ның алғашқы талдауы LIGO-ның "үшінші ғылыми жұмысы" (S3) деректерін қолданды. S3 деректер жиынтығын өңдеу 2005 жылғы 22 ақпан мен 2005 жылғы 2 тамыз аралығында жүргізілді. Бұл талдау LIGO Hanford 4 км детекторынан 60 сегментті пайдаланды, олардың әрқайсысы он сағат деректерді құрады. Әр 10 сағаттық сегмент еріктілердің компьютерлері арқылы CW сигналдары үшін сәйкес келетін сүзгілеу техникасын пайдалана отырып талдады. Барлық сәйкес келетін сүзгілеу нәтижелері қайтарылған кезде, әр түрлі сегменттердің нәтижелері Einstein@Home серверлерінде "өңдеуден кейінгі кезең" арқылы іздеу сезімталдығын одан әрі арттыру үшін кездейсоқтық схемасы арқылы біріктірілді. Нәтижелер Einstein@Home веб-сайтында жарияланды. S4 дерек жиынтығында (LIGO-ның төртінші ғылыми жұмысы) жұмыс S3 есептеулерімен өзара байланысу арқылы басталды және 2006 жылдың шілдесінде аяқталды. Бұл талдауда LIGO Hanford 4 км детекторынан 30 сағаттық 10 сегмент және LIGO Livingston 4 км детекторынан 30 сағаттық 7 сегмент қолданылды. S4 деректерінің сезімтал болуымен қатар, кейіннен өңдеуде де сезімтал кездейсоқтық комбинация схемасы қолданылды. Бұл іздестірудің нәтижелері Einstein@Home Physical Review D журналында алғашқы ғылыми жариялануына әкелді. Einstein@Home халықаралық ерікті есептеулер қоғамдастығында айтарлықтай назар аударады, өйткені S4 деректер жиынтығын талдау үшін оңтайландырылған қосымшаны 2006 жылдың наурыз айында жобаның еріктісі, венгр бағдарламашысы Акос Фекете әзірлеп, шығарды. Fekete ресми S4 қосымшасын жетілдіріп, SSE, 3DNow! және SSE3 оңтайландыруларын кодқа енгізіп, өнімділікті 800% дейін жақсартты. Фекте өзінің күш-жігері үшін танылды және кейіннен жаңа S5 қосымшасын әзірлеуге Einstein@Home командасымен ресми түрде қатысты. 2006 жылдың шілде айының соңында бұл жаңа ресми қосымша Einstein@Home пайдаланушылары арасында кеңінен таралды. Қолданба жобаның жалпы өнімділігі мен өнімділігін жоғарылатты, бұл уақыт өте келе оптималдандырылмаған S4 қосымшаларына қарағанда шамамен 50% -ға өсті. LIGO S5 бастапқы деректер жиынтығының алғашқы Einstein@Home талдауы, онда құралдар бастапқыда жобалау сезімталдығына жеткен, 2006 жылдың 15 маусымында басталды. Бұл іздеу LIGO Hanford 4 км детекторынан 30 сағаттық 22 сегментті және LIGO Livingston 4 км детекторынан 30 сағаттық алты сегментті қолданды. Бұл талдау (кодтық атауы "S5R1") Einstein@Home іздеу әдістемесін қолдана отырып, алдыңғы S4 талдауына өте ұқсас болды. Алайда, іздеу нәтижелері S4-ке қарағанда сапасы жақсы деректерді пайдаланудың арқасында сезімтал болды. Іздеу параметрлерінің кеңістігінің үлкен бөліктері бойынша бұл нәтижелер, сондай-ақ Physical Review D-де жарияланған, осы күнге дейін жарияланған ең толық нәтижелер болып табылады. LIGO S5 деректерін екінші Einstein@Home іздеу (кодтық атауы "S5R3") іздеу сезімталдығына қатысты тағы бір маңызды жақсартуды құрады. Бұрынғы іздеулерден айырмашылығы, алынған нәтижелер еріктілердің компьютерлерінде Хауфтың түрлендіру әдісі арқылы біріктірілді. Бұл әдіс әрқайсысы 25 сағаттан тұратын 84 дерек сегментінен алынған сүзгіленген нәтижелерді сәйкес келтірді, олардың параметрлері 4 км LIGO Ханфорд және Ливингстон құралдарынан келді. 2010 жылдың 7 мамырында жаңа Einstein@Home іздеу (кодтық атауы "S5GC1") іске қосылды, ол едәуір жақсартылған іздеу әдісін қолданады. Бұл бағдарлама LIGO Hanford және Livingston құралдарының 4 км-дегі деректерін пайдалана отырып, әрқайсысы 25 сағаттан тұратын 205 дерек сегментін талдады. Ол әртүрлі сегменттерден сәйкес келетін сүзгілеу нәтижелерін тиімді біріктіру үшін жаһандық параметрлік кеңістіктегі өзара байланысты пайдаланатын әдісті қолданды. LIGO S5 деректеріндегі үздіксіз гравитациялық толқындар үшін Einstein@Home барлық аспан іздеуінің нәтижелері 2013 жылдың 13 ақпанында жарияланды. Іздеудің ең сезімтал жиілік жолағында (жартылай Герц жолағында 152,5 Герцте) 7,6 × 10−25-тен үлкен ауытқу амплитудасы бар мерзімді гравитациялық толқындардың болуы 90% сенімділікпен алынып тасталуы мүмкін. Жалпы алғанда, LIGO S5 деректері бойынша бұрын жүргізілген Einstein@Home іздеулерінен 3 есе сезімтал болды. Осы зерттеуде пайдаланылған сигналды кандидаттар үшін екі кезеңді бақылау процедурасының егжей-тегжейі 2014 жылғы 25 маусымда жарияланды. Einstein@Home LIGO S5 деректерінде жоғары жиілікті (1249 Герцтен 1499 Герцке дейін) үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеу, 2016 жылғы 26 қыркүйекте жарияланды, бұл LIGO деректеріндегі жалғыз іздеу болды. Сигналды кандидаттар анықталған жоқ. Іздеу нейтронды жұлдыздардың айналу жиіліктерін 625 Герц пен 770 Герц аралығында және Жерге 100 парсекке дейінгі қашықтықта 2,8 × 10−7-ден үлкен эллиптикалықтығы барларын жоққа шығарды. Einstein@Home LIGO 6-шы ғылыми жұмысының (S6) деректерін талдады және нәтижелері 2016 жылғы 18 қарашада жарияланды. Сигнал табылған жоқ және іздеу жарияланған кезде үздіксіз гравитациялық толқындарды барлық аспанға іздеу үшін ең қатаң жоғарғы шектемелерді белгіледі. Ең сезімтал жиілік жолағында 170,5 Герц пен 171 Герц аралығында (90% сенімділікпен) 5,5 × 10−25-тен үлкен ауытқу амплитудасы бар үздіксіз гравитациялық толқындар анықталған жоқ. 230 Герц жиілігінде іздеу нәтижелері Жерге 100 парсекке дейінгі қашықтықта 10−6-дан үлкен эллиптикалықтығы бар нейтронды жұлдыздарды жоққа шығарды. Einstein@Home Кассиопея А қалдығының орталық нысанынан үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеуді жүргізді. Ол LIGO S6 жұмысының деректерін пайдаланды және орталық нысанның айналу жиілігі белгісіз болғандықтан 50 Герцтен 1000 Герцке дейін жиіліктер ауқымында іздеді. Сигнал табылған жоқ. Кассиопея А-дан гравитациялық толқын шығарылымының жоғарғы шектері жарияланған кезде бұрынғы жоғарғы шектерінен шамамен екі есе төмен болды. 2016 жылғы 28 желтоқсанда LIGO S6 деректеріндегі үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеудің нәтижелері жарияланды. Бұрынғы іздеуден алынған 3,8 × 1010 сигналды кандидаттың ішінде ең үміткер 16 миллионы төрт кезеңді иерархиялық процестің көмегімен талданды. Ешқандай кандидат астрофизикалық үздіксіз гравитациялық толқындардың көзіне сәйкес келмеді. 170,5 Герц пен 171 Герц аралығындағы жиілік жолағында ауытқу амплитудасының жоғарғы шегі (90% сенімділікпен) 4,3 × 10−25 болды, бұл бұрынғы іздеудегіден 1,3 есе төмен. Үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеуге қол жетімді есептеу қуатымен шектеледі. Жоба шеңберінде іздеулердің сезімталдығын жаңа әдістермен жақсарту бойынша зерттеулер жүргізілуде. 2017 жылдың соңында иерархиялық іздеулерде кандидаттарды кластерлеудің жақсартылған әдістерін және астрофизикалық үздіксіз гравитациялық толқындар мен оларды имитациялайтын детектор артефакттарын ажырататын жаңа "вето" әдістерін сипаттайтын екі жарияланым жарияланды. Бұл жаңа әдістердің екеуі де Advanced LIGO деректеріндегі үздіксіз гравитациялық толқындарды іздеуде (O1) қолданылды, нәтижелері 2017 жылдың 8 желтоқсанында жарияланды. Іздеудің бірінші бөлігі LIGO жиілік жолағының төменгі шегін 20 Герц пен 100 Герц аралығында зерттеді. Сигналдар табылған жоқ. Іздеу белгілеген ең қатаң жоғарғы шек (90% сенімділікпен) 100 Герц жиілігінде 1,8 × 10−25 гравитациялық толқын ауытқу амплитудасы болды. Einstein@Home мақсатты нысан туралы алдын ала ақпарат бар (мысалы, аспан позициясы) бағытталған іздеулер үшін қол жетімді есептеу қуатын қалай оңтайлы пайдалануға болады, соны зерттейтін зерттеу 2018 жылғы 31 қаңтарда жарияланды. Ол үш ...

Радио деректерін талдау және нәтижелері

2009 жылдың 24 наурызында Einstein@Home жобасы Пуэрто-Рикодағы Аресибо обсерваториясынан PALFA консорциумы алған деректерді талдауға кіріскені туралы хабарланды. 2010 жылдың 12 тамызында Einstein@Home жобасы PSR J2007+2722 жаңа бұзылған екілік пульсарды тапқандығын жариялады; бұл осы күнге дейін табылған осындай пульсарлардың ішіндегі ең жылдам айналатын болуы мүмкін. Ресей мен Ұлыбританиядан келген Einstein@Home еріктілерінің компьютерлері PSR J1952+2630-ды ең жоғары статистикалық маңыздылықпен байқады. 2012 жылдың 15 мамырына дейін ATI/AMD графикалық карталары үшін жаңа қосымша шығарылды. OpenCL-ді пайдалану арқылы жаңа қосымша әдеттегі CPU-да жұмыс істеуден он есе жылдам болды. 2013 жылдың 22 шілдесінде радио пульсарларды іздеудің Android қосымшасының нұсқасы жарияланды. CPU қосымшасы сияқты Android қосымшасы да Аресибо обсерваториясының деректерін өңдейді. 2013 жылдың 20 тамызында Паркстың көп сәулелі пульсарлық зерттеуінің деректері бойынша 24 пульсардың табылуы жарияланды. Бұл пульсарлар бұрынғы талдаулар мен қайта талдаулар кезінде назардан тыс қалған. Табылған пульсарлардың алтауы екілік жүйелерде орналасқан. PALFA деректері бойынша екілік нейтрон жұлдызының табылуы 2016 жылдың 4 қарашасында жарияланды. PSR J1913+1102 нейтрон жұлдыз серігімен 4,95 сағаттық орбитада. Релятивистік периастронның озық жылжуын өлшеу арқылы жүйенің жалпы массасы 2,88 күн массасы болып анықталды, бұл ең ауыр екілік нейтрон жұлдызы B1913+16 массасына ұқсас. 2021 жылдың тамызында PALFA консорциумы Einstein@Home арқылы табылған 13 радио пульсардың уақыттық талдауын жариялады. 2023 жылдың 31 қазанында жоба "Пулсар іздеушілер" деп аталатын жаңа Zooniverse жобасын іске қосу туралы хабарлады. Бұл жобада азаматтық ғалымдар үлкен Аресибо телескобының PALFA пульсарлық зерттеуінен алынған Einstein@Home талдауының нәтижесінде туындаған пульсар кандидаттарының диагностикалық графиктер жиынтығын визуалды түрде қарап, жіктейді. Мақсаты – осы деректерде жаңа пульсарларды анықтау. 2023 жылдың желтоқсанына қарай Einstein@Home жобасы барлығы 55 радио пульсарды тапты: 24-і Паркс көп сәулелі зерттеу деректерін пайдаланып, 31-і Аресибо радио деректерін пайдаланып (оның ішінде екеуі Аресибо екілік радио пульсарларын іздеуден және 29-ы Аресибо обсерваториясының PALFA макеттік спектрометрі деректерін пайдаланып).

Гамма сәулелері деректерінің талдауы және нәтижелері

2011 жылдың 1 шілдесінде жоба Ферми гамма сәулелі ғарыш телескобының бортындағы Үлкен аудандағы телескоптан алынған деректерде пульсарларды іздеу үшін жаңа қолданбаны жариялады. 2013 жылдың 26 қарашасында LAT деректерінде төрт жас гамма сәулелі пульсардың табылуы жарияланды. Барлық төрт пульсар біздің Галактикамыздың жазықтығында орналасқан, олардың айналу жиілігі 10 Герцтен кем және сипаттамалық жасы 35 000 мен 56 000 жыл аралығында. Бұл пульсарлардың ешқайсысынан радио толқындар байқалған жоқ. Гамма сәулелі пульсар PSR J1906+0722 табылуы 2015 жылдың 4 тамызында жарияланды. Бұл жаңалық 2012 жылдан бері күдіктелген нысанның пульсарлық табиғатын растады. Пульсар жас және энергетикалық. 2009 жылдың тамызында ол гамма сәулелі пульсардан байқалған ең үлкен ақаулардың бірін бастан өткерді. Келесі іздеу кезінде радио пульсациялар байқалмады, сондықтан PSR J1906+0722 радио тыныш болуы мүмкін. Гамма сәулелері импульстерінің келу уақытын есептеудің озық әдістері астрофизикалық қасиеттердің параметрлерін анықтауды жақсарту үшін енгізілді. 2016 жылдың 16 қарашасында PSR J1208−6238 – ең жас белгілі радио тыныш гамма сәулелі пульсардың табылуы және уақыт өлшеулері жарияланды. Оның шамамен жасы 2700 жыл болса да, супернованың қалдықтары немесе пульсарлық жел тұмандығының белгілері табылмады. 2017 жылдың 11 қаңтарында Ферми LAT каталогынан 118 анықталмаған пульсарға ұқсас көздерді зерттеудің алғашқы нәтижелері жарияланды. Барлығы 13 жаңа пульсар табылды. Олардың көпшілігі жас, бірнеше оннан жүз мың жыл бұрын суперноваларда пайда болған. Сауалнамада қолданылған әдістер мен табылған мәліметтер екі мақаланың біріншісінде жарияланды. Екінші мақалада 13 гамма сәулелі пульсардың екеуінен шыққан әлсіз радио пульсациялар туралы хабарланды және гамма сәулелері мен радио импульстерінің профильдерін әртүрлі геометриялық эмиссия модельдерімен модельдеу ұсынылды. Эйнштейн@Home жобасының импульсті гамма сәулеленуі арқылы табылған екі миллисекундтық пульсардың табылуы 2018 жылдың 28 ақпанында жарияланды. 348 Гц жылдамдықпен айналатын PSR J1035−6720 радио импульстерін байқауға болады, олар келесі іздеу кезінде табылды. PSR J1744−7619 – бұл радио тыныш миллисекундтық пульсар. Жоба сонымен қатар екілік жүйелердегі гамма сәулелі пульсарларды іздестіретінін мәлімдеді, оларды табу қосымша орбиталық параметрлерге байланысты қиынырақ. PSR J1653 0158, шамамен екі күн массасы бар нейтрон жұлдызы және 508 Гц ең жоғары айналу жиіліктерінің бірі, ортақ масса орталығын тек Күн массасының 1% серігімен айналады. Орбиталық кезең 75 минут, бұл кез келген салыстырмалы екілік жүйеден қысқа. Бұл жаңалық ГПУ-мен жылдамдатылған модификацияланған гамма сәулелі пульсарларды іздеу кодының нұсқасын пайдалану арқылы табылды, оған екілік орбиталық параметрлер кірді. Іздеу барысында радио толқындар табылмады. Пулсардан гравитациялық толқындар іздеу кезінде мұндай сәулелер табылмады. Бұл пульсар қара жесір пульсарлар деп аталатын классқа жатады. Пулсар өзінің серігін энергетикалық сәулеленуімен және бөлшектер ағынының әсерінен буландырады. Аблецияланған материал екілік жүйедегі плазма бұлтын толтырады, ол радио толқындарын сіңіреді, бірақ гамма сәулесін сіңіре алмайды. 2021 жылдың 2 ақпанында ерекше екілік жүйедегі гамма сәулелі пульсардың екінші табылуы туралы хабарланды. Бұл "redback" миллисекундтық пульсарлық жүйе деп ойланды, бірақ нейтрон жұлдызынан ешқандай пульсациялар байқалмады. Жүйенің орбиталық параметрлерін шектеу үшін пульсардың оптикалық бақылаулары қолданылды. Осылайша, гамма сәулелерінің импульстерін іздеу үшін Einstein@Home көмегімен 5,5 сағаттық орбитада 377 Гц жылдамдығында айналатын аз массалы пульсар табылды. Гамма сәулелерінің дәлдікпен уақыт белгіленуі орбиталық кезеңнің он миллисекундқа дейінгі болжауға болмайтын өзгерістерін анықтады. Олар магниттік белсенділігімен байланысты серіктің массасының таралуындағы өзгерістермен байланысты болуы мүмкін, бұл өз кезегінде сыртқы гравитациялық өрістің өзгеруі арқылы пульсар орбитасына әсер етеді. Ферми LAT деректері бойынша бұрын белгісіз 14 гамма сәулелі пульсардың табылуы туралы жоба 2021 жылдың 15 маусымында жариялады. 2023 жылдың қарашасында Гамма сәулелі пульсарлардың үшінші Ферми үлкен аймақтық телескопы каталогы жарияланды. Каталогта 39 пульсар бар, олар Einstein@Home әдісімен ашылған, ал 14 - Einstein@Home әдісімен үлкен есептеу кластерінде іске асырылған. Каталогта сондай-ақ болашақта гамма сәулелерінің импульстарын іздеу үшін мақсат бола алатын 13 үлкендікпен ұқсас жүйелер бар. 2023 жылдың желтоқсанына қарай, Einstein@Home жобасы Ферми LAT деректерінде 39 гамма сәулелі пульсарды тапқан.