高红移耀变体的GeV-TeV能谱 闫大海 云南天文台 张鹏飞 紫金山天文台
报告内容 背景介绍 高红移耀变体的GeV-TeV能谱 总结和展望
耀变体:最主要的河外GeV-TeV伽马射线源 最远的GeV耀变体: NVSS J151002+570243,FSRQ,红 移4.31 (ApJL, 837, L5)。 60多个TeV耀变体; 非耀变体的河外TeV源大概有 6个; 最远的TeV耀变体:QSO B0218+357和PKS1441+25, FSRQ,红移0.94。 (Veritas\Magic:100GeV- 200GeV )
GeV-TeV辐射机制? IC 质子同步辐射/ 质子-光子相互 作用诱发的级联 电子对的同步辐 射/muon的同步 辐射。 Abdo et al. 2011
Bottcher et al. 2013:强子和轻子模型拟合SED结果相当;但是对FSRQ,强子模型的功率高,爱丁顿光度的100倍!
UHECR传播过程产生的伽马射线辐射:IC-CMB; (e. g. ,Essey et al UHECR传播过程产生的伽马射线辐射:IC-CMB; (e.g.,Essey et al. 2010, 2014; Murase et al. 2012; Yan et al. 2015) Aharonian et al. 2013 Takami et al. 2013
Gamma-ray induced cascades; UHECR induced cascades (单次高能电子注入) (多次注入)
如果有额外成分贡献GeV-TeV辐射将修改以上两个关系: aa. 谱指数变化将更平缓 bb. 更高红移的TeV源 Dominguez et al. 2011 EBL吸收导致: a. GeV-TeV能谱变化与红移的关系 b. TeV源的红移极限 如果有额外成分贡献GeV-TeV辐射将修改以上两个关系: aa. 谱指数变化将更平缓 bb. 更高红移的TeV源
GeV-TeV能谱变化与红移的关系:Stecker-Scully relation (Stecker&Scully 2006,2010) with Stecker EBL model
Stecker-Scully relation with Franceschini EBL model
3C 66A; z ? PKS 0449-439; z ? 3C 279 Essey et al. 2012
PKS 1441+25 3C 66A; z ? 0218+357 PKS 0449-439; z ? 3C 279 Essey et al. 2012
Fermi组结果
目前用Fermi-LAT数据想: 把Stecker-Scully relation推到更高红移 寻找高红移耀变体的>100GeV的光子
PKS 0426-380,z=1.1
总结和展望 谢谢! 发现了4+1个红移大于1的耀变体的>100 GeV的光子,其中4个是 新发现的。 >100 GeV 的光子只在少数几个态出现,这个特征可排除UHECR诱 发的级联伽马射线辐射模型。 数据还在分析整理中。。。。 期待LHAASO的观测,能发现更多的高红移的TeV耀变体! 谢谢!