* Normale pulsarer: Disse pulsarer er dannet af kerne sammenbrud af massive stjerner og har typisk rotationsperioder i intervallet et par sekunder til et par minutter.
* millisekund pulsarer: Disse pulsarer har rotationsperioder med millisekunder, som er størrelsesordener hurtigere end normale pulsarer.
akkretionsmodellen:
1. binært system: Millisekund Pulsars findes normalt i binære systemer, hvor de kredserer en ledsagerstjerne.
2. Matteroverførsel: Ledsagerstjernen, ofte en rød dværg eller en hvid dværg, kan miste sagen på grund af sin egen udvikling. Denne sag, primært brint, trækkes mod Pulsar på grund af dets stærke tyngdefelt.
3. akkretionsdisk: Det ufaldende stof danner en akkretionsdisk omkring Pulsar. Denne disk er varm og udsender røntgenstråler.
4. vinkelmomentoverførsel: Når materialet i akkretionsdiskspiraler indad, overføres dets vinkelmoment til pulsaren.
5. spin-up: Denne vinkelmomentoverførsel får Pulsar til at dreje hurtigere og hurtigere og til sidst når sin utroligt hurtige spin.
Bevis, der understøtter akkretionsmodellen:
* røntgenemission: Millisekund-pulsarer observeres ofte at udsende røntgenstråler, hvilket er i overensstemmelse med tilstedeværelsen af en akkretionsdisk.
* ledsagerstjerner: De fleste millisekundpulsarer findes i binære systemer med passende ledsagende stjerner til masseoverførsel.
* spinperiode distribution: Fordelingen af spinperioder for millisekundpulsarer er i overensstemmelse med akkretionsmodellen.
Andre faktorer:
* magnetfelt: Magnetfeltet i en millisekund Pulsar er typisk meget svagere end for en normal pulsar, hvilket kan bidrage til dens evne til at spin hurtigere.
Sammenfattende er akkretionsmodellen den mest accepterede forklaring på den hurtige spinhastighed på millisekundpulsarer. Denne proces involverer overførsel af vinkelmoment fra en ledsagerstjerne til Pulsar gennem en akkretionsdisk.