脉冲风气泡中的伽马射线暴:将碎片拼合
天体物理学
2007-05-23 v1
摘要
我们描述了发生于脉冲风气泡 (PWB) 中的 GRB 的主要观测特征。这最自然的结果来自超nova 模型:初始超nova 爆炸后留下一个超大质量的中子星,其随后在时间 t_sd 内失去旋转能量并坍缩为黑洞,从而触发 GRB 爆炸。我们发现,超nova 与 GRB 事件之间的时间延迟 t_sd 是决定系统行为的最重要参数。我们考虑了气泡的尾后现象、瞬时 GRB 以及 PWB 的直接辐射。描述不同 t_sd 的观测特征,并整合为一个连贯的框架。从缺乏 PWB 辐射和尾后观测中,推导出对球形 PWB 的模型约束。对于 t_sd < 1 小时的极低值,超nova 模型简化为坍缩星模型;0.4 < t_sd/1yr < 1 被要求以产生某些 X 射线尾后中看到的铁线。然而,我们发现对于球形 PWB,这意味着无可探测的射电尾后、较小的喷头打破时间以及非相对论的转换时间,与某些 GRB 的观测不符。这种与观测的差异可以通过采用非球形几何来调和。我们发现,对于 t_sd 较小的情况,最近在某些 X 射线尾后中检测到的轻元素线应占据主导地位,而对于较大的 t_sd 则情况相反。最后,我们预测 PWB 光子通过尾后相对论电子的外部 Compton 散射,应在早期尾后期间产生高能辐射,这可能解释 EGRET 在某些 GRB 中检测到的 GeV 级射线,同时也应被未来的任务 (如 GLAST) 探测到。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0211136,
title = {Gamma-Ray Bursts in Pulsar Wind Bubbles: Putting the Pieces Together},
author = {Jonathan Granot and Dafne Guetta},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0211136},
year = {2007}
}
备注
11 pages, 1 figure