双中子星并合产生引力波暴的电磁辐射新模型.ppt

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双中子星并合产生引力波暴的电磁辐射新模型

引力波暴的空间定位误差圈 定位精度:~几十至上百平方度 ~并合触发Advanced-LIGO/Virgo之前的几十秒? 观测策略 射电观测策略 不需要在引力波暴触发后马上就开始射电观测; 全天射电巡天很重要 国内射电望远镜? 澳大利亚射电望远镜? ASKAP、 MWA。 如果以上观测策略实施,则我们是否能确保发现这类较亮的余辉辐射? 不清楚; 因为我们不知道中子星的物态方程即中子星最大质量,所以我们不清楚有多少比例的双中子星并合会产生磁星而不是黑洞; 如果并合产物是磁星,则我们应该可以观测到明亮的X射线早期余辉; 多波段余辉的亮度,依赖于抛射物质的质量、外部介质密度,以及观测视线。 情形 I 想象2015之后的某个时候; Advanced LIGO探测到一个引力波暴的“chirp”信号,并且把空间定位马上发给电磁波探测望远镜; ISS-Lobster/Einstein Probe探测恰好覆盖了advanced LIGO发布的空间位置, 但没有发现明亮的X射线辐射; 磁星作为该引力波波暴产物可能性被排除,中子星最大质量上限获得,中子星物态方程得到限制; 引力波探测发现并合后期的 “ring-down” 信号 – 进一步证实BH黑洞是并合产物; 光学深度搜寻进一步证实光学暂现源的辐射很暗; 一年之后,射电深度搜寻发现射电余辉很暗,可能需要持续几年的观测证实该射电源是引力波暴对应的射电暂现源。 情形 II 想象2015之后的某个时候; Advanced LIGO探测到一个引力波暴的“chirp”信号,并且把空间定位马上发给电磁波探测望远镜; ISS-Lobster/Einstein Probe探测恰好覆盖了advanced LIGO发布的空间位置, 发现了明亮的X射线辐射,并提供了精度更高的空间方位; 光学与射电望远镜对准以上X射线望远镜给出的空间位置,并且发现了明亮的余辉辐射; 引力波探测发现在并合后的大质量中子星“棒模”不稳定性产生的引力波特征辐射信号,进一步证实并合产物是磁星; 根据观测到的X射线平台辐射,得到磁星表面的磁场强度; 结合引力波观测和电磁辐射观测数据,对一些重要的物理参数进行限制: 双中子星并合前的质量、中子星的最大质量、中子星的物态方程,等等。 引力波暴电磁辐射探测到或者探测不到,都有重要的科学意义! 谢谢! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 硬的物态方程: 中子星最大质量可达2.5 M? Lattimer (2012) 并合产物为磁星的证据I Rowlinson et al. (2010) Rowlinson et al. (2013) GRB 090515 并合产物为磁星的证据II 一些短暴X余辉中存在“平台相”,时标为几百秒-上千秒 磁星的另外一种可提取能源: 自转能 计算表明,双中子星并合产生的磁星的初始转动速度接近开普勒速度,即P~1ms. 磁星巨大的自转能: 部分通过磁偶级辐射或者抛射带电粒子,最后通过电磁辐射释放出来 喷流-星际介质激波(短暴余辉) 激波化的星际介质 抛射物 短伽玛暴 射电 光学 X射线 X-ray X-ray 玻印廷流 MNS 后期中心天体活动 ~ X射线平台相 X射线耀发 磁耗散X射线余辉 1000 ~10000 s 中心能量注入的外激波 多波段暂现源 ~小时、天、周,甚至年 Gao, Ding, Wu, Zhang Dai, 2013 Zhang, 2013 中心并合产物为磁星的电磁辐射 短伽玛暴 喷流-星际介质激波(短暴余辉) 激波化的星际介质 抛射物 短伽玛暴 射电 光学 X射线 X-ray X-ray 玻印廷流 MNS 后期中心天体活动 ~ X射线平台相 X射线耀发 磁耗散X射线余辉 1000 ~10000 s 中心磁星能量注入的外激波 多波段暂现源 ~小时、天、周,甚至年 Gao, Ding, Wu, Zhang Dai, 2013 Zhang, 2013 中心并合产物为磁星的电磁辐射 短伽玛暴 喷流-星际介质激波(短暴余辉) 激波化的星际介质 抛射物 短伽玛暴 射电 光学 X射线 X-ray X-ray 玻印廷流 MNS 后期中心天体活动 ~ X射线平台相 X射线耀发 磁耗散X射线余辉 1000 ~10000 s 中心磁星能量注入的外激波 多波段暂现源 ~小时、天、周,甚至年 Gao, Ding, Wu, Zhang Dai, 2013 Zhang, 2013 中心并合产物为磁星的电磁辐射 短伽玛暴 喷流-星际介质激波(短暴余辉) 激波化的星际介质 抛射物 短伽玛暴 射电 光学 X射线 X-ray X-ray 玻印廷流 MNS 后期中心天体活动 ~ X射线平台相 X射线耀

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