Electromagnetic cascades propagating from low-redshift blazars

Autores
Orellana, Mariana Dominga; Pellizza, Leonardo; Romero, Gustavo E.; Tueros, Matías; Medina, María Clementina; Pedrosa, Susana E.
Año de publicación
2015
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Orellana, Mariana. Universidad Nacional de Río Negro. Río Negro, Argentina.
Fil: Orellana, Mariana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Pellizza, L. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Romero, Gustavo E. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Tueros, Matias. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Medina, M. Clementina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Pedrosa, Susana. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina.
Fil: Romero, Gustavo E. Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), Argentina.
Fil: Pedrosa, Susana. Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET-UBA), Argentina.
Artículo de actas correspondiente a la 57° Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía; 2014, Córdoba, Argentina
Se ha establecido que la luz de fondo extragaláctica atenúa los fotones de muy alta energía emitidos por los blazares a través de la producción de pares. Los pares son desviados por el Campo Magnético Extragaláctico (EGMF) y enfriados por la dispersión Compton Inversa con los fotones del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) mientras desarrollan una cascada electromagnética. El EGMF también puede extraer energía de los pares en forma de radiación de sincrotrón. El espectro emitido originalmente, la extensión de la fuente y el tiempo de llegada de los fotones son modificados por tales cascadas. Para estudiar este problema asumimos que la emisión original del blazar sigue una ley de potencia con corte exponencial y rastreamos las trayectorias tridimensionales de cada partícula y fotón en la cascada. En este trabajo describimos los resultados de simulaciones numéricas respecto a la propagación de rayos -a través de escalas Mpc, enfocándonos en la construcción del espectro resultante que resulta de la conservación de energía y así combina la información de los diferentes canales de pérdidas de energía. Surgen diferentes espectros al variar la fuerza EGMF.
It has been established that the Extragalactic Background Light attenuates the very high-energy photons emitted by blazars through pair production. The pairs are deflected by the Extragalactic Magnetic Field (EGMF) and cooled down by Inverse Compton scattering with the Cosmic Microwave Background (CMB) photons while they develop an electromagnetic cascade. The EGMF may also take out energy from the pairs in the form of synchrotron radiation. The originally emitted spectrum, the source extent and the arriving time of the photons are modified by such cascades. In order to study this problem we assume the blazar original emission to follow a power-law with exponential cutoff, and track the three-dimensional trajectories of each particle and photon in the cascade. In this work we describe the results of numerical simulations regarding the -ray propagation through Mpc scales, making focus on the construction of the outcoming spectrum which results from the energy conservation and thus combines the information from the different channels of energy losses. Different spectra arise when varying the EGMF strength.
Materia
Astronomía
simulaciones numéricas
radiación gamma: teoría
Astronomía
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Repositorio
RID-UNRN (UNRN)
Institución
Universidad Nacional de Río Negro
OAI Identificador
oai:rid.unrn.edu.ar:20.500.12049/8723

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Fil: Pedrosa, Susana. Instituto de Astronomía y Física del Espacio (CONICET-UBA), Argentina.
Artículo de actas correspondiente a la 57° Reunión Anual de la Asociación Argentina de Astronomía; 2014, Córdoba, Argentina
Se ha establecido que la luz de fondo extragaláctica atenúa los fotones de muy alta energía emitidos por los blazares a través de la producción de pares. Los pares son desviados por el Campo Magnético Extragaláctico (EGMF) y enfriados por la dispersión Compton Inversa con los fotones del Fondo Cósmico de Microondas (CMB) mientras desarrollan una cascada electromagnética. El EGMF también puede extraer energía de los pares en forma de radiación de sincrotrón. El espectro emitido originalmente, la extensión de la fuente y el tiempo de llegada de los fotones son modificados por tales cascadas. Para estudiar este problema asumimos que la emisión original del blazar sigue una ley de potencia con corte exponencial y rastreamos las trayectorias tridimensionales de cada partícula y fotón en la cascada. En este trabajo describimos los resultados de simulaciones numéricas respecto a la propagación de rayos -a través de escalas Mpc, enfocándonos en la construcción del espectro resultante que resulta de la conservación de energía y así combina la información de los diferentes canales de pérdidas de energía. Surgen diferentes espectros al variar la fuerza EGMF.
It has been established that the Extragalactic Background Light attenuates the very high-energy photons emitted by blazars through pair production. The pairs are deflected by the Extragalactic Magnetic Field (EGMF) and cooled down by Inverse Compton scattering with the Cosmic Microwave Background (CMB) photons while they develop an electromagnetic cascade. The EGMF may also take out energy from the pairs in the form of synchrotron radiation. The originally emitted spectrum, the source extent and the arriving time of the photons are modified by such cascades. In order to study this problem we assume the blazar original emission to follow a power-law with exponential cutoff, and track the three-dimensional trajectories of each particle and photon in the cascade. In this work we describe the results of numerical simulations regarding the -ray propagation through Mpc scales, making focus on the construction of the outcoming spectrum which results from the energy conservation and thus combines the information from the different channels of energy losses. Different spectra arise when varying the EGMF strength.
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