脉冲星双重透镜现象揭示极端散射事件的起源
高能天体物理现象
2023-06-28 v2
摘要
在极端散射事件中,致密射电源的光度显著下降,因为光线被前景等离子体透镜折射出视线。尽管近期已有研究努力,这些透镜的本质仍是一个谜,因为任何近似圆形的透镜相对于星际介质都会高度过压,只能存在约一年。这一点,加上缺乏距离和速度约束,导致了大量理论模型的出现。我们展示了脉冲星 PSR~B0834+06 中一个显著双重透镜事件的观测,并使用一种新颖的相位恢复技术表明,数据可用双屏模型极好地复现:一个屏具有许多小透镜,另一个屏具有单个强透镜。我们进一步表明,后一个透镜如此之强,不可避免地会引发极端散射事件。我们的观测显示该透镜运动缓慢且在天空中高度拉长。如果沿视线方向也类似拉长(正如近乎侧视的等离子体片自然产生的那样),则不需要大的过压,因此该透镜可能长期存在。我们的新技术开启了详细探测星际等离子体结构的可能性,从而理解对高精度脉冲星计时及随后引力波探测至关重要的物理。
引用
@article{arxiv.2208.06884,
title = {Pulsar Double-lensing Sheds Light on the Origin of Extreme Scattering Events},
author = {Hengrui Zhu and Daniel Baker and Ue-Li Pen and Dan R. Stinebring and Marten H. van Kerkwijk},
journal= {arXiv preprint arXiv:2208.06884},
year = {2023}
}