的漂亮工作,对于Р由再生脉冲星发出的射电脉冲的到达时间的测量,我们可以还原这个双星系统的轨Р道运动通过短时间的扫描( 5min)或长时间的扫描( 10year ),这些都可以达到Р6km 的精确度。在他们的观测中,系统中一个很小的信号衰减都可以通过轨道运动Р的长期观测效应而观测到。他们观测到信号和数值大小与理论的“四极矩公式Р(quadrupole)”(之前由 Peters 和 Mathews 在 1963 年根据爱因斯坦理论得到了由引Р力波辐射导致能量损失引起轨道运动改变的长期效应公式)完美的一致(相差不过Р4%)。这个前所未有的观测精准度,伴随着相对性的理论技巧,通过脉冲射电信号的Р测量,我们得到了一些珍贵的天文信息(双中子星质量的测量等)与爱因斯坦广义Р相对论理论的检验。特别是,由于在这个系统中的近心点进动,两个特性应该被着Р重强调。Р 第一,关于的测量并没有直接提供广义相对论的测试,因为我们不能独立的Р得到在(1.1)式右边的所有参量。但是我们可以通过轨道周期 P 等价的说轨道频率Р 2Рn ,和偏心率 e,根据开普勒第三定律来重新表述(1.1)式,以如下的形式: Р PР 2Р 3[Gn ( m m )3 ]Р k : 12 (1.2) Р 2(1) ce22Р由(1.2)式可以清楚地得到,对于 k 的测量(伴随着 n 和 e)可以作为测量双星系Р统总质量的一个天体物理的工具。Р在双星系统中近心点进动效应的第二个测量的特性,是它能够足够的精确在计算与Р(1.1)式和(1.2)式相关的高阶相对论效应。实际上,Taylor 和其合作者如今的结Р Р果得到了 PSR 1913+16 得平均近心点进动率,(4.22663 0.00010) degrees per РJulian year。这个将得到关于 k 的一个精确度: Р 4