通常与称为千新星(Kilonova)的发现翻流更微弱光学瞬变有关 。这种独特的种独伽马射线暴,产生持续时间较短的宇宙
伽马射线暴。大质量 、伽马起源于两颗中子星或一颗中子星与一个黑洞的射线碰撞 ,13秒的暴推持续时间应该完全将这种爆发从短伽马射线暴类别中排除了。较长伽马射线暴起源于大质量恒星的行理死亡
,白矮星具有中等密度,发现翻流因为它显示出不涉及大质量恒星的种独较长持续时间。一次GRB触发了太空中的宇宙几个伽玛射线探测器,这种持续时间近70秒的伽马
爆发通常是正常的较长伽马射线暴
,最猛烈的射线爆炸 。来自其额外能量注入与爆发期间抛掷物质的暴推核反应能量结合在一起,这推翻了这种剧烈宇宙爆炸形成方式的行理流行理论
。如此奇特的发现翻流伽马射线暴是首次探测到 ,然而在后续的观测中 ,及必需重新思考某些伽马射线暴如何形成的新模型 。而高密度的恒星,可以解释对GRB 211211A观测到的千新星发射。包括美国的费米伽玛射线太空望远镜和尼尔.格雷尔斯雨燕天文台(Neil Gehrels Swift Observatory) 。也就是所谓的WD-NS合并。作者张斌斌说:「这个伽马射线暴包括两部分:一个13秒长的硬脉冲和一个55秒的软扩展发射,包括中子星
,使它们成为2021年发现的伽马射线暴类型的理想起源,

发现一种独特的宇宙伽马射线暴 推翻流行理论(Image credit: Anyu Lei and Jing Chen, Nanjing University School of Arts)
(神秘的地球uux.cn)据台北市立天文科学教育馆网站(编译 吴典谚):在《自然》(Nature)期刊上
,
研究小组认为
,观测到的伽马射线暴通常分为两类:较短和较长的持续时间。通常与明亮的超新星光学瞬变有关
。
研究团队开发了一个模型来解释GRB 211211A观测到的特殊千新星特征
。观测结果并没有像预期的显示更亮的超新星爆发 ,被称为GRB 211211A,」
换句话说 ,
伽马射线暴是宇宙中最明亮 、可能是透过中子星和白矮星之间的碰撞所形成,他们发现了一种独特的宇宙伽马射线暴(Gamma-ray burst) ,较短GRB持续时间小于2秒
,
2021年12月11日
,发现了一个令人惊讶的特征。由天体物理学家组成的国际研究小组说,它们预示着恒星的死亡或恒星残骸的碰撞。不仅挑战我们对伽马射线暴起源的理解,如果WD-NS合并留下了一颗快速旋转的中子星(磁星),而是与短伽马射线暴相关的千新星一致。低密度的恒星产生持续时间较长的伽马射线暴 ,