Протяженное излучение Галактики на стыке жесткого рентгеновского и гамма- диапазонов энергии Р.Кривонос, M.Ревнивцев, С.Сазонов, E.Чуразов, Р.Сюняев ИКИ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Статистика активных ядер галактик и космический рентгеновский фон по данным ИНТЕГРАЛа С. Сазонов, Р. Кривонос, М. Ревнивцев, Р. Сюняев, Е. Чуразов и др.
Advertisements

(НЕ)ПРОЗРАЧНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ Сергей Троицкий (ОТФ ИЯИ РАН) «Династия», 16 апреля 2010 г.
Сверхно́вые звёзды это звёзды, заканчивающие свою эволюцию в катастрофическом взрывном процессе.
Релятивистская астрофизика / Гамма-астрономия Пальшин Валентин Дмитриевич Доцент кафедры Космические Исследования СПбГПУ Снс лаб. Эскпериментальной астрофизики.
1.Проблема "темной энергии" и "темной материи". Антигравитация физического вакуума: "Тополог. замыкание Вселенной" ! ~4% ~24% ~72% 1.
ВНЕГАЛААКТИЧЕСКОЕ ДИФФУЗНОЕ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ А.В. УРЫСОН ФИАН.
Синхротронное излучение в диагностике наносистем 4-й курс 8-й семестр 2007/2008 Лекция 2.
Космические Исследования в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН 15 апреля 2011.
Массивные рентгеновские двойные и спиральная структура галактик Штыковский Павел Евгеньевич Гильфанов Марат Равильевич ИКИ РАН 2007.
«Математическое моделирование процессов образования потоков комптоновских электронов при облучении объектов гамма- излучением» выполнил Усков Р.В. Дипломная.
` Крупномасштабная структура ближней Вселенной по данным обсерватории ИНТЕГРАЛ Р. Кривонос, М. Ревнивцев, А.Лутовинов С.Сазонов, Е.Чуразов, Р. Сюняев ИКИ.
Оптическая идентификация на телескопе РТТ150 новых источников ИНТЕГРАЛа И.Бикмаев, М.Ревнивцев, Р.Буренин, С.Сазонов, А.Мещеряков, Р.Сюняев, М.Павлинский,
Спектр-Рентген-Гамма (СРГ) Запуск в конце 2014 г..
План урока 1. Электромагнитные волны, их характеристика и основные свойства. 2.Решение задачи на применение соотношения волнового движения. 3.Общий обзор.
Туманности
Радио наблюдения компактных астрофизических объектов на телескопах Института Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Ю.Н.Гнедин (ГАО РАН) В докладе.
ИКИ, ТОПОЛОГИЯ ВЫСОКОШИРОТНОЙ МАГНИТОСФЕРЫ И ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК ДЛЯ ЭНЕРГИЧНЫХ ЧАСТИЦ Е.Е.Антонова 1,2, И.М.Мягкова1, М.О. Рязанцева.
Астрономия: Новости и открытия Сергей Попов (ГАИШ МГУ)
Астрофизические лаборатории для исследования Вселенной М. Ревнивцев М. Ревнивцев Институт Космических Исследований РАН Институт Космических Исследований.
Наша Галактика Проект Линцевича Алексея, ученика 11-А класса Общеобразовательной школы 5.
Транксрипт:

Протяженное излучение Галактики на стыке жесткого рентгеновского и гамма- диапазонов энергии Р.Кривонос, M.Ревнивцев, С.Сазонов, E.Чуразов, Р.Сюняев ИКИ РАН, Москва

HEAO 1/A2, 2-50 кэВ 3 O x 1.5 O (FWHM) Полуширина ~240 кпк (|l| 100 МэВ FERMI Рентгеновский Фон Галактики: какова природа?

Измерения RXTE Ревнивцев и др..

Результаты RXTE * Протяженное излучение Галактики следует излучению в ближнем инфракрасном диапазоне * Излучательная способность согласуется с измеренным значением в окрестности Солнца. Предположение: * Обрыв в спектре излучения на энергиях выше 20 кэВ

РентгенГамма Энергия | -> 10 МэВ20 кэВ

Международная гамма-обсерватория ИНТЕГРАЛ - Большое поле зрения - Способность разрешать поток от ярких источников - Рабочий диапазон энергий: 17 – 500 кэВ

Сазонов и др Центральная часть Галактики, кэВ Предел детектирования

Профили излучения ДолготаШирота Поток от ярких источников Рентгеновский фон Галактики NIR

Карта излучения кэВ NIR contours

GRXE spectrum => Резкий обвал спектра выше 50-ти кэВ Чувствительность определяется только числом фотонов!!!

Спектр рентгеновского фона Галактики => Резкий обвал спектра выше 50-ти кэВ => Средняя масса аккрециирующих белых карликов равна приблизительно половине массы Солнца 0.5 Msun 1.0 Msun 0.3 Msun РентгенГамма Энергия | -> 10 МэВ 100 кэВ

Что мы ожидаем на энергиях выше 100 кэВ? I. Космические лучи: * p + p o +… +… p + p ± +… e ± + +… Strong et al. p p p p π0π0 γ γ p p n p π+π+ μ+μ+ e+e+

Что мы ожидаем на энергиях выше 100 кэВ? I. Космические лучи: * p + p o +… +… p + p ± +… e ± + +… * Обратное комптоновское рассеяние электронов КЛ на поле фотонов от звезд, пыли и реликтового излучения * Тормозное излучение электронов КЛ * Позитронный континуум ГЦ Strong et al.

Что мы ожидаем на энергиях выше 100 кэВ? II. Компактные источники / одиночные нейтронные звезды: oОдиночные пульсары PSR B (Crab) PSR B PSR B

Что мы ожидаем на энергиях выше 100 кэВ? II. Компактные источники / одиночные нейтронные звезды: oОдиночные пульсары oМагнетары (16) Мягкие рентгеновские повторители

Что мы ожидаем на энергиях выше 100 кэВ? II. Компактные источники / одиночные нейтронные звезды: oОдиночные пульсары oМагнетары (16) Мягкие рентгеновские повторители Аномальные рентгеновские пульсары

+4 Mсек

=> Популяция слабых рентгеновских источников такая же как и в ГЦ Спектр фонового излучения Галактики в плоскости, lon=-40 Предел детектирования Точечных источников Профиль по широте кэВ GRXE spectrum in GC (RXTE + INTEGRAL) Intermediate Polars (model) => Обнаружен возможный вклад от Космических Лучей Совместимо с результатами SPI, Bouchet et al. 2008

Широкополосный спектр фона Галактики RXTE+INTEGRAL EGRET OSSE Milagro Фон от Космических лучей Слабые рентгеновские источники + 4 Mсек наблюдений плоскости Галактики

Результаты => Интенсивность галактического рентгеновского фона пропорциональна интенсивности излучения Галактики в ближнем инфракрасном диапазоне, что отражает распределение звездной массы. => Основной вклад на в галактический фон энергиях кэВ вносят катаклизмические переменные, а именно аккрециирующие белые карлики => В спектре излучения обнаружен резкий обрыв на энергиях 50 кэВ, что предпологает среднюю массу аккрециирующих белых карликов в Галактике половину массы Солнца. => В спектре излучения также обнаружен возможный вклад от галактических КЛ.