Комптонiзацiя космiчного мiкрохвильового випромiнювання холодним ультрарелятивiстським електрон-позитронним вiтром та природа ∼130 ГeВ лiнiй

Автор(и)

  • D. Iakubovskyi Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • S. Yushchenko Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.02.0178

Ключові слова:

gamma-ray line, Galactic Center, pulsar wind, inverse Compton effect, cosmic microwave background radiation

Анотація

В роботi [1] було запропоновано астрофiзичне пояснення вузьких гамма-лiнiй близько 100 ГеВ з областi Галактичного центра, спостережених гамма-телескопом Fermi/LAT [2]. Модель [1] базується на комптонiвському розсiяннi зовнiшнього ультрафiолетового/рентгенiвського випромiнювання холодним ультрарелятивiстським електрон-позитронним вiтром. Показано, що має з’явитися додаткова широка компонента в МеВ дiапазонi вiд комптонiзацiї космiчного мiкрохвильового фонового випромiнювання. Оцiнено основнi параметри цiєї компоненти i показано, що вона могла бути спостережною МеВ телескопами такими, як CGRO/COMPTEL. Положення джерела GRO J1823-12 близьке до надлишку випромiнювання в дiапазонi 105–120 ГеВ (регiон 1 [2]), що може бути iнтерпретовано як аргумент на користь астрофiзичного походження 100 ГеВ лiнiй.

Посилання

F. Aharonian, D. Khangulyan, and D. Malyshev, Astron. Astrophys. 547, A114 (2012). https://doi.org/10.1051/0004-6361/201220092

A. Boyarsky, D. Malyshev, and O. Ruchayskiy, Physics of the Dark Universe 2, 90 (2013). https://doi.org/10.1016/j.dark.2013.04.001

M. Ackermann et al. (FERMI-LAT Collaboration), Phys. Rev. D 88, 082002 (2013). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.88.082002

The Fermi-LAT Collaboration, Phys. Rev. D 91, 122002 (2015). https://doi.org/10.1103/PhysRevD.91.122002

T. Bringmann, X. Huang, A. Ibarra, S. Vogl, and C. Weniger, J. Cosmol. Astropart. Phys. 7, 54 (2012). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2012/07/054

C. Weniger, J. Cosmol. Astropart. Phys. 8, 7 (2012). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2012/08/007 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22827783

E. Tempel, A. Hektor, and M. Raidal, J. Cosmol. Astropart. Phys. 9, 32 (2012). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2012/09/032

M. Su and D.P. Finkbeiner, e-print arXiv:1207.7060.

W. Buchmüller and M. Garny, J. Cosmol. Astropart. Phys. 8, 35 (2012). https://doi.org/10.1088/1475-7516/2012/08/035

J.-C. Park and S.C. Park, Phys. Lett. B 718, 1401 (2013). 11. M. Endo, K. Hamaguchi, S. Pei Liew, K. Mukaida, and K. Nakayama, Phys. Lett. B 721, 111 (2013).

V. Schönfelder (COMPTEL Collaboration), Astron. Astrophys. Suppl. 143, 145 (2000). https://doi.org/10.1051/aas:2000101

F.A. Aharonian, S.V. Bogovalov, and D. Khangulyan, Nature 482, 507 (2012). https://doi.org/10.1038/nature10793 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22343893

Z. Malkin, e-print arXiv:1202.6128.

G.R. Blumenthal and R.J. Gould, Rev. Mod. Phys. 42, 237 (1970). https://doi.org/10.1103/RevModPhys.42.237

J.A. Pons, B. Link, J.A. Miralles, and U. Geppert, Phys. Rev. Lett. 98, 1101 (2007).

S. Zhang, W. Collmar, W. Hermsen, and V. Schönfelder, Astron. Astrophys. 421, 983 (2004). https://doi.org/10.1051/0004-6361:20035671

K. Ferrière, Astrophys. J. 497, 759 (1998). https://doi.org/10.1086/305469

V.A. Dogiel, H. Inoue, K. Masai, V. Schönfelder, and A.W. Strong, Astrophys. J. 581, 1061 (2002). https://doi.org/10.1086/344246

Завантаження

Опубліковано

2019-01-08

Номер

Розділ

Астрофізика і космологія

Як цитувати

Комптонiзацiя космiчного мiкрохвильового випромiнювання холодним ультрарелятивiстським електрон-позитронним вiтром та природа ∼130 ГeВ лiнiй. (2019). Український фізичний журнал, 61(2), 178. https://doi.org/10.15407/ujpe61.02.0178