Open Access Open Access  Restricted Access Access granted  Restricted Access Subscription Access

Vol 50, No 12 (2024)

Cover Page

Full Issue

Open Access Open Access
Restricted Access Access granted
Restricted Access Subscription Access

Articles

POISK KORRELYaTsIY I ISSLEDOVANIE SELEKTIVNYKh EFFEKTOV PRI ANALIZE VYBORKI SVERKhNOVYKh, ASSOTsIIROVANNYKh S GAMMA-VSPLESKAMI

Belkin S., Pozanenko A.S.

Abstract

Приведена наиболее полная на сегодняшний день выборка сверхновых, ассоциированных с гамма-всплесками (СН-ГРБ), для которых были найдены время максимума кривой блеска сверхновой и абсолютная звездная величина во время максимума. Выборка содержит 44 сверхновых. Проведен поиск корреляций между параметрами максимума блеска СН-ГРБ в полосе спектрального фильтра V (абсолютная звездная величина в фильтре V в системе отсчета источника MV ) и временем максимума Tmax в фильтре V в системе отсчета источника, а также между ними и параметрами собственного гамма-излучения гамма-всплеска (T90,i, Eiso, Ep,i). Статистически достоверно подтвердить какие-либо корреляции между любыми парами параметров нельзя. В распределении MV–log10(Eiso) наблюдается разделение на две группы. Возможно, эти две группы соответствуют существенно разным начальным параметрам сверхновой, являющейся прародителем длинных гамма-всплесков. Обсуждаются селективные эффекты, влияющие на возможность детектирования СН-ГРБ и на возможное наличие корреляций.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):737-762
pages 737-762 views

OSOBENNOSTI PROSTRANSTVENNOGO RASPREDELENIYa SKOPLENIY GALAKTIK

Ryabinkov A.I., Kaminker A.D.

Abstract

Проведен статистический анализ анизотропных квазипериодических особенностей пространственного распределения скоплений галактик, полученных на основе спектроскопических и фотометрических краcных смещений в интервале 0.1 ≤ z ≤ 0.47. На основе данных каталога SDSS III показано, что обнаруженное ранее в северном полушарии выделенное направление (узкий конус направлений: α0 = 170∘ ± 5∘, δ0 = 29∘ ± 5∘), вдоль которого одномерное распределение проекций декартовых координат скоплений содержит значимую (≳(4–5)σ) квазипериодическую компоненту, может быть найдено и при использовании фотометрических красных смещений, достигающих определенной точности (Δz ≲ 0.013). На основе данных фотометрического каталога DES × unWISE проведен анализ пространственного распределения скоплений в южном полушарии, где также обнаружен конус близких направлений (α0 = 346∘ ± 5∘, δ0 = −29∘ ± 5∘), которые приближенно являются продолжением указанных направлений северного полушария. Спектры мощности одномерных распределений вдоль этих направлений содержат значимые (≳(4–5)σ) особенности в том же интервале волновых чисел 0.04 ≲ k ≲ 0.06 h Мпк-1.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):763-772
pages 763-772 views

SIL'NO PEREMENNYE AKTIVNYE YaDRA GALAKTIK V OBZORE NEBA SRG/eROZITA: II. SPEKTROSKOPIChESKOE OTOZhDESTVLENIE ISTOChNIKOV S POMOShch'Yu ROSSIYSKIKh TELESKOPOV

Khorunzhev G.A., Sazonov S.Y., Medvedev P.S., Gil'fanov M.R., Dodin A.V., Moiseev A.V., Zaznobin I.A., Moskaleva A.V., Oparin D.V., Burlak M.A., Vozyakova O.V., Eselevich M.V., Syunyaev R.A.

Abstract

Представлены результаты спектрального отождествления девяти сильно переменных рентгеновских источников, обнаруженных телескопом еРОЗИТА обсерватории СРГ в ходе обзора всего неба и опубликованных в первой статье данной серии (полная выборка состоит из 49 объектов, Медведев и др. 2022). Для наблюдений использовались телескопы БТА САО РАН, SAI25 КГО ГАИШ МГУ, АЗТ-33ИК ИСЗФ СО РАН и РТТ-150. Один из объектов оказался катаклизмической переменной, а еще один уже был известен ранее как событие приливного разрушения. Остальные семь оказались активными ядрами галактик (АЯГ) на красных смещениях от 0.035 до 0.523. Для четырех объектов оценена масса центральной черной дыры по ширине и светимости широкой компоненты линии Hα. Эти черные дыры оказались умеренно массивными: от ∼8 × 106 до ∼108 M⊙.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):773-782
pages 773-782 views

POISK ASTROFIZIChESKIKh TRANZIENTOV NA PREDEL'NYKh VREMENNYKh MASShTABAKh I IKh KLASSIFIKATsIYa PO DANNYM OBSERVATORII INTEGRAL

Mozgunov G.Y., Pozanenko A.S., Minaev P.Y., Chelovekov I.V., Grebenev S.A., Demin A.G., Ridnaya A.V., Svinkin D.S., Temiraev Y.R., Frederiks D.D.

Abstract

Проведен поиск сверхдлинных (≳100 с) гамма-транзиентов в данных антисовпадательной защиты ACS гамма-спектрометра SPI орбитальной обсерватории INTEGRAL и их классификация методами машинного обучения. Методом “слепого” порогового поиска в данных SPI-ACS найдено около 4364 кандидатов в такие события. Разработан алгоритм автоматической обработки их кривых блеска, выделяющий кандидат в транзиенты на разных временных шкалах и позволяющий определять его длительность и интегральный поток излучения. Алгоритм применен для вычисления (и сравнения) потоков в кривых блеска, зарегистрированных разными детекторами обсерватории: IREM, SPI-ACS, SPI, ISGRI, PICsIT. Полученные значения потоков использовались для обучения классификатора, основанного на градиентном бустинге. Затем был проведен кластерный анализ найденных кандидатов с помощью методов снижения размерности и кластеризации. В заключение выполнено сравнение оставшихся кандидатов с данными гамма-детекторов Konus-WIND. Таким образом, удалось подтвердить 16 кандидатов в транзиенты астрофизической природы, в том числе, 4 кандидата в сверхдлинные гамма-всплески из событий, обнаруженных детектором SPI-ACS. Из вероятных, но не подтвержденных другими экспериментами событий, к реальным гамма-всплескам можно отнести до 270 событий.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):783-813
pages 783-813 views

850 ISTOChNIKOV SRG/EROZITY V PLEYaDAKh

Khamitov I.M., Bikmaev I.F., Gil'fanov M.R., Syunyaev R.A., Medvedev P.S.

Abstract

Используя данные рентгеновского обзора неба телескопом еРОЗИТА орбитальной обсерватории СРГ и оптический каталог из 2209 членов рассеянного звездного скопления Плеяд, построенный на основе данных GAIA, мы нашли 850 рентгеновских источников ассоциированных со звездами скопления. Более 650 из них впервые обнаружены в рентгеновсих лучах. На расстоянии Плеяд, номинальная чувствительность еРОЗИТЫ в этой области неба соответствует светимости LX ∼ 1.6 × 1028 эрг/с в диапазоне 0.3–2.3 кэВ. Источники еРОЗИТЫ, ассоциированные с Плеядами, излучают с суммарной светимостью LX,total ∼ 1.3 × 1032 эрг/с, в миллион раз превышающей рентгеновскую светимость спокойного Солнца. Для 27 источников была зарегистрирована сильная, более чем в 10 раз, рентгеновская переменность. Большинство из них известны как эруптивные оптические переменные звезды dМ-класса. Величина RX = log(LX/Lbol) для звезд Плеяд растет с уменьшением эффективной температуры звезды от RX ≈ −5 до RX ≈ −2. Распределение звезд по RX носит бимодальный характер. Левый пик на RX ∼ −4.3 образован звездами FGK-классов, а правый пик на RX ∼ −3.1 в основном населен звездами M-класса. Характер зависимости величины RX от числа Россби Ro различен для разных спектральных классов. При малых числах Россби для звезд К- и М-классов RX ∼ −3 и слабо зависит от Ro. При Ro >∼ 0.25 наблюдается быстрое падение RX для К-звезд, в то время как М-звезд с большими числами Россби в нашей выборке нет. Большинство звезд F- и G-классов лежат в области меньших значений RX ∼ −4.5, однако размера нашей выборки недостаточно для более подробной характеризации зависимости RX–Ro для них.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):814-829
pages 814-829 views

IMEETSYa LI ANALOG VOLNY REDKLIFFA MEZhDU RUKAVAMI KILYa–STREL'TsA I ShchITA?

Bobylev V.V.

Abstract

По литературным данным составлена наиболее полная на сегодняшний день выборка галактических мазерных источников и радиозвезд с измеренными методом РСДБ тригонометрическими параллаксами, их собственными движениями и лучевыми скоростями. Эти источники ассоциируются с молодыми звездами, расположенными в областях активного звездообразования. По 156 мазерам с относительными ошибками параллаксов менее 10%, расположенными от галактического центра далее 3 кпк, определены параметры вращения Галактики. При этом линейная скорость вращения Галактики на околосолнечном расстоянии R0 равна V0 = 243.9±3.9 км/с. Изучена очень узкая цепочка мазеров длиной 3–4 кпк, вытянутая в направлении l ∼ 40∘, проходящая от отрезка спирального рукава Киля–Стрельца до рукава Щита. Рядом авторов высказывалась гипотеза о том, что это возможный аналог волны Рэдклиффа. В настоящей работе не найдено заметных периодических возмущений вертикальных координат и скоростей в этой структуре. С другой стороны, на диаграмме “ln(R/R0)−θ” эта цепочка мазеров имеет вид отрезка логарифмической спирали с углом закрутки −48∘. Возможно эта цепочка мазеров принадлежит струе, отходящей от конца бара, вращающейся твердотельно с угловой скоростью вращения бара.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):830-839
pages 830-839 views

ULUChShENNAYa FOTOIONIZATsIONNAYa MODEL' DLYa ANALIZA SPEKTROV OBLASTEY HII S TsEL'Yu OTsENKI RASPROSTRANENNOSTI PERVIChNOGO 4He

Kurichin O.A., Ivanchik A.V.

Abstract

Наблюдаемые распространенности первичных элементов, таких как D, 4He и 7Li, являются ключевыми величинам для изучения процессов, происходивших в ранней Вселенной. Получение значения распространенности первичного 4He (Yp) с субпроцентной точностью – одна из важных задач современной наблюдательной космологии. Основной способ определения Yp базируется на анализе спектров областей HII карликовых голубых галактик. Он состоит в измерении потоков эмиссионных линий гелия, водорода и металлов и их последующем моделировании с целью определения физических условий в межзвездной среде, ее химического состава, а также учета систематических эффектов. Одним из ключевых систематических эффектов, влияющих на оценку Yp, является подлиниевое поглощение, возникающее из-за наложения эмиссионных линий межзвездной среды на те же самые абсорбционные линии фотосфер звезд галактики, формирующих звездный континуум областей HII. Этот эффект приводит к заметному изменению наблюдаемых потоков эмиссионных линий. В данной работе представлен улучшенный алгоритм моделирования полного спектра областей HII, включающего звездный и небулярный континуум, а также профили эмиссионных линий. Построение звездной составляющей континуума производится путем моделирования интегрального спектра от нескольких звездных популяций с помощью пакета pPXF. Такой подход позволяет не разделять по шагам измерение интегральных потоков и их последующее моделирование, т.е. является более самосогласованным, а также позволяет более корректно учитывать эффекты подлиниевого поглощения, что увеличивает точность оценок параметров модели. Примеры оценки наблюдаемой распространенности 4He в конкретных объектах показывают улучшение точности ее определения до трех раз по сравнению с оценками, полученными другими способами. Предлагаемый метод может быть использован для получения более точной оценки распространенности первичного 4He, а также других задач, сопряженных с анализом спектров областей HII.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):840-853
pages 840-853 views

DANNYE OBZOROV FAST I MeerKAT KAK TEST FIZIKI RADIOPUL'SAROV

Knyazev F.A., Istomin A.Y., Beskin V.S.

Abstract

Данные обзоров FAST и MeerKAT значительно увеличили количество радиопульсаров, у которых детально определены поляризационные характеристики их средних профилей. Это позволило подтвердить полученные ранее на недостаточно большой выборке выводы как о характере распространения двух ортогональных мод в магнитосфере пульсаров, так и о механизме рождения частиц в полярных областях нейтронных звезд и об особенностях их эволюции. Теперь с еще большей уверенностью можно утверждать, что средние профили, формируемые O-модой, значительно шире по сравнению с формируемой X-модой. Кроме того, результаты наблюдений подтверждают справедливость классической вакуумной модели рождения частиц Рудермана–Сазерленда, а также эволюцию углов наклона магнитной оси к оси вращения в сторону 90∘.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):854-861
pages 854-861 views

NAUChNYE ZADAChI LUNNOY MILLIMETROVOY I SUBMILLIMETROVOY OBSERVATORII

Likhachev S.F., Larchenkova T.I., Andrianov A.S., Vasil'ev E.O., Litvinov D.A., Pilipenko S.V., Rudnitskiy A.G., Shchurov M.A.

Abstract

Рассматриваются научные задачи Лунной миллиметровой и субмиллиметровой обсерватории, планируемой в рамках создания Международной научной лунной станции.Сучетом этапности создания обсерватории–от одиночного телескопа малого диаметра как первого элемента Лунной интерферометрической сети до создания массива антенн (антенной решетки) – отдельно обсуждаются задачи для одиночного телескопа и антенной решетки, в том числе, в составе интерферометра Луна–Земля, Луна–Земля–космическая обсерватория.
Pisʹma v Astronomičeskij žurnal. 2024;50(12):862-883
pages 862-883 views

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».