Анастасия Фиалкова

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анастасия Фиалков

Csm Fialkov 2020 41012edaf0.jpg



Место рождения
Караганда, Казахстан







Научный руководитель
Реннан Баркана




Анастасия Фиалкова (Анастасия Фиалков, англ. Anastasia Fialkov, ивр. אנסטסיה פילאקוב) — израильский астрофизик-теоретик казахстанского происхождения, профессор Института астрономии Кембриджского университета, Англия, старший научный сотрудник Колледжа Магдалины, Кембридж, входит в руководство проектов REACH и SKA[1].

Биография[править]

Фиалкова родом из Караганды, Казахстан, эмигрировала в Израиль и стала гражданкой этой страны.

В бакалавриате она изучала физику и электротехнику в Технионе, получив в 2006 году двойную степень бакалавра. Затем поступила в Тель-Авивский университет в докторантуру на кафедру физики элементарных частиц под руководством Ниссана Ицхаки и Реннана Барканы. В 2013 году она защитила диссертацию «Observing the Unobservable: Catching a Glimpse of the Primordial Universe».

С 2013 по 2015 год она была постдокторантом и младшим научным сотрудником в Международном центре фундаментальной физики в Париже, с 2015 по 2018 год — научным сотрудником в Гарвардском университете Институте теории и вычислений, а в 2018 году — научным сотрудником в Институте космологии Кавли в Кембридже и в Институте астрономии Кембриджского университета.

С 2019 по 2023 год — преподаватель в Институте астрономии и научным сотрудником Королевского общества в Сассекском университете.

В 2023 году Кембриджский университет присвоил ей звание профессора астрофизики и космологии.

В 2024 году СМИ писали: древние звезды, галактики и черные дыры нагрели первичный водородный газ в ранней Вселенной своим излучением позже, чем ионизировали его. Такое открытие сделали астрофизики Анастасия Фиалков и ее коллеги из Тель-авивского университета[2].

На 2025 год возглавляет теоретическую группу проекта REACH (Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen, радиоэксперимент по анализу космического водорода). В управлении REACH находятся радиоантенны в северном и южном полушариях, основная задача которых — собрать информацию о так называемой эпохе реионизации, когда первые звезды реионизировали электрически нейтральные атомы водорода в межзвездной среде. Предполагается, что REACH в дальнейшем будет работать с комплексом Square Kilometer Array (SKA) — массивной системой антенн, которые будут отслеживать космические сигналы в максимально обширной области небосвода. Оба проекта имеют жизненно важное значение для изучения масс, светимости и распределения самых ранних звезд во Вселенной. В текущем исследовании Фиалкова и ее коллеги разработали модель, которая позволяет прогнозировать 21-сантиметровый сигнал как для REACH, так и для SKA, и обнаружили, что сигнал чувствителен к массам первых звезд. Ученые смоделировали зависимость 21-сантиметрового сигнала от масс первых звезд, характеристик их ультрафиолетового излучения и излучения рентгеновских двойных систем, образующихся в конце жизненного цикла первых звезд. Все это явилось результатом численного моделирования, которое основано на предполагаемом соотношении водорода и гелия в термодинамических условиях в первые 100 миллионов лет после Большого взрыва[3].

Как объясняет профессор Анастасия Фиалков из Института астрономии Кембриджа, впервые появляется реальный шанс понять, как в космическом мраке зародился первый свет. Её команда работает над проектом REACH — специальной радиосистемой, предназначенной для регистрации сигналов, оставшихся от тех далёких времён. «Это уникальная возможность узнать, как первый свет во Вселенной появился из темноты, — говорит соавтор исследования Анастасия Фиалкова, астроном из Кембриджского университета. — Переход от холодной, тёмной Вселенной к наполненной звёздами — это история, которую мы только начинаем понимать»[4].

Избранные статьи[править]

"Signatures of Cosmic Ray Heating in 21-cm Observables", T Gessey-Jones, A. Fialkov, E. de Lera Acedo, W. Handley, R. Barkana 2023, MNRAS, 526, 4262

"Cosmic Web Dissection in Fuzzy Dark Matter Cosmologies", T. Dome, A. Fialkov, P. Mocz, N. Sartorio, 2023, MNRAS, 525, 348

"Population III X-ray Binaries and their Impact on the Early Universe", N. Sartorio, A. Fialkov, et al., 2023, MNRAS, 521, 4039

"Astrophysical constraints from the SARAS 3 non-detection of the cosmic dawn sky-averaged 21-cm signal", H. T. J. Bevins, A. Fialkov, et al., 2022, NatAs, 6, 1473

"Impact of the Primordial Stellar Initial Mass Function on the 21-cm Signal", T. Gessey-Jones, N. Sartorio, A. Fialkov, G. M. Mirouh, M. Magg, E. de Lera Acedo, W. J. Handley, R. Barkana, 2022, MNRAS, 516, 841

"What it takes to measure reionization with fast radio bursts", S. Heimersheim, N. Sartorio, A. Fialkov, D. Lorimer, 2022, ApJ, 933, 57

"HERA Phase I Limits on the Cosmic 21-cm Signal: Constraints on Astrophysics and Cosmology During the Epoch of Reionization", The HERA Collaboration; including A. Fialkov, 2022, ApJ, 924, 51

"First Star-Forming Structures in Fuzzy Cosmic Filaments", P. Mocz, A. Fialkov, M. Vogelsberger, et al., 2019, PRL, 123, 1301

"The Observable Signature of Late Heating of the Universe during Cosmic Reionization", A. Fialkov, R. Barkana, E. Visbal, 2014, Nature, 506, 197

Источники[править]