利用真实喷流发射模型揭示耀变体序列背后的物理
高能天体物理现象
2015-06-17 v1 宇宙学与河外天体物理
摘要
耀变体光谱是了解喷流中物理过程最重要的窗口之一。由喷流中不同发射区组成的光谱使我们能够约束喷流中的物理条件。我展示了使用一个扩展的非均匀喷流模型来模拟耀变体光谱的工作,该模型具有一个加速的、磁主导的抛物线形基部,并过渡到一个缓慢减速的锥形部分,其设定受到观测、模拟和理论的启发。我们利用对 M87 喷流的观测来设定多区模型的内部几何结构,该喷流在 10^5 史瓦西半径处从抛物线形过渡到锥形。对于包含 42 个 BL Lac 天体和平谱射电类星体的样本,该模型能够非常好地再现所有波段(包括射电观测)的宁静期耀变体光谱。利用这个非均匀模型,我们能够通过拟合光学厚到光学薄的同步辐射拐点,来约束这些喷流中同步辐射最亮的位置。我们发现,同步辐射最亮处(喷流首次接近能量均分处)的喷流半径大致与喷流功率成线性比例。我们还发现,喷流加速抛物线段的长度与最大体洛伦兹因子之间存在相关性。与先前工作一致,我们发现 BL Lac 天体是低功率耀变体,而平谱射电类星体是高功率耀变体。结合我们简单的喷流功率-半径关系,这使我们更深入地理解了耀变体序列背后的物理。
引用
@article{arxiv.1311.2617,
title = {Uncovering the physics behind the blazar sequence using a realistic model for jet emission},
author = {William J. Potter and Garret Cotter},
journal= {arXiv preprint arXiv:1311.2617},
year = {2015}
}
备注
5 pages, 5 figures, to appear in "The Innermost Regions of Relativistic Jets and Their Magnetic Fields" conference proceedings; includes minor changes