中文

类星体主序中光学本征矢量 1 的物理驱动因素

高能天体物理现象 2017-10-30 v1 星系天体物理

摘要

类星体是复杂的源,其特征是从射电到光学再到 X 射波段的宽带光谱,具有众多发射和吸收特征。然而,Boroson & Green(1992)使用了主成分分析(PCA),通过该分析他们能够显示测量参数之间的显著相关性。与本征矢量 1(EV1)相关的主要分量由 FeII{\mathrm{II}} 光学发射与 [OIII] 线之间的反相关主导,且 EV1 单独包含了总方差的 30%。这为定义类星体主序开辟了道路,与 Hertzsprung-Russel(HR)图上的恒星主序密切类似(Sulentic 等人 2001)。哪个活动星系核的基本理论参数(Eddington 比率、黑洞质量、吸积率、自旋和视角)是 EV1 背后的主要驱动因素,这一问题仍然存在。此处我们限于光学波段,专注于 FeII{\mathrm{II}} 与 Hβ\mathrm{\beta} 比值理论建模,并检验 EV1 的物理驱动因素是吸积盘温度最大值(反映在谱能量分布(SED)形状中)的假设。我们使用 CLOUDY 光致电离代码,对大范围 SED 峰值位置计算了 Hβ\mathrm{\beta} 和光学 FeII{\mathrm{II}}。我们假设 Hβ\mathrm{\beta} 和 FeII{\mathrm{II}} 发射均来自以平面平行几何表示的恒定密度云所代表的宽线区。我们预期较热的盘连续谱将导致更高效的 FeII{\mathrm{II}} 产生,但我们的计算显示 FeII{\mathrm{II}} 与 Hβ\mathrm{\beta} 的比值实际上随盘温度上升而下降。因此,要么该假设不正确,要么我们文中用于描述线发射率近似不充分。

关键词

引用

@article{arxiv.1710.10180,
  title  = {The physical driver of the optical Eigenvector 1 in Quasar Main Sequence},
  author = {Swayamtrupta Panda and Bozena Czerny and Conor Wildy},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1710.10180},
  year   = {2017}
}

备注

12 pages, 4 figures, Accepted for publication in the Journal Frontiers in Astronomy and Space Sciences