本文討論了一個令人費解的觀察結果,即銀河蝌蚪在去旋轉偏振角度圖中仍然是一個明顯的、空間均勻的特徵。本文討論了一個令人費解的觀察結果,即銀河蝌蚪在去旋轉偏振角度圖中仍然是一個明顯的、空間均勻的特徵。

法拉第複雜性的證據:極化角度均勻性暗示多重特徵

2025/10/10 00:00
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摘要和1 引言

  1. 法拉第旋轉和法拉第合成

  2. 資料與儀器

    3.1. CHIME和GMIMS調查以及3.2. CHIME/GMIMS北部低頻段

    3.3. DRAO合成望遠鏡觀測

    3.4. 輔助資料來源

  3. 蝌蚪的特徵

    4.1. 單頻率圖像中的形態

    4.2. 法拉第深度

    4.3. 法拉第複雜性

    4.4. QU擬合

    4.5. 人工痕跡

  4. 蝌蚪的起源

    5.1. 中性氫結構

    5.2. 電離氫結構

    5.3. 候選恆星的自行運動

    5.4. 法拉第深度和電子柱密度

  5. 總結和未來展望

\ 附錄

A. 法拉第合成中已解析和未解析的法拉第成分

B. QU擬合結果

\ 參考文獻

4.3. 法拉第複雜性

使用圖3b中的峰值法拉第深度,我們通過重新排列方程1將觀測到的極化角度去旋轉到標稱的本徵角度。結果如圖3c所示,顯示尾部是一個獨特的特徵,與其背景分離,並且在

\

\ 表2. 代表性視線方向的QU擬合結果

\ 極化角度上具有空間均勻性。如果蝌蚪僅僅是一個法拉第旋轉現象,每條視線都由單一的法拉第簡單特徵表示,我們不會預期它在去旋轉的χ圖中可見。它確實出現的事實意味著,要麼蝌蚪貢獻了與其周圍環境不同的顯著極化輻射,要麼沿著穿過它的視線方向存在法拉第複雜性。後一種可能性由圖7中的樣本法拉第深度譜和圖6中顯示的圖像切片強烈暗示。

\

\ 圖7. 來自CHIME 400−729 MHz(黑色實線)和WSRT 150 MHz(藍色點劃線)的法拉第譜(幅度),用於蝌蚪頭部、尾部和周圍區域的視線方向。這些視線方向對應於圖2和其他地方顯示的標記。虛線和點線垂直線顯示來自QU擬合的峰值ϕ1和ϕ2(見4.4節)。左側的強度刻度適用於CHIME數據;右側的強度刻度適用於WSRT數據。

\ 圖8. 圖7所示視線方向的QU擬合最佳模型。這些面板顯示Q/I(a−c)、U/I(d−f)和分數極化強度p(g−i)。黑點表示數據。藍色點劃線是1組分模型(1 FD),綠色虛線是兩組分模型(2 FD),洋紅色點線是帶有波束去極化的一組分模型(1 FD+DP),橙色實線是帶有波束去極化的兩組分模型(2 FD+DP)。數據中的快速波紋(儀器效應)未被模型擬合。

\

:::info 作者:

(1) Nasser Mohammed,不列顛哥倫比亞大學奧肯那根校區電腦科學、數學、物理與統計系,加拿大卑詩省基洛納V1V 1V7,以及加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(2) Anna Ordog,不列顛哥倫比亞大學奧肯那根校區電腦科學、數學、物理與統計系,加拿大卑詩省基洛納V1V 1V7,以及加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(3) Rebecca A. Booth,卡爾加里大學物理與天文系,加拿大艾伯塔省卡爾加里西北大學道2500號,T2N 1N4;

(4) Andrea Bracco,INAF – 阿切特里天體物理觀測站,意大利佛羅倫薩E. Fermi大道5號,50125,以及巴黎高等師範學院物理實驗室,ENS,PSL大學,CNRS,索邦大學,巴黎大學,法國巴黎F-75005;

(5) Jo-Anne C. Brown,卡爾加里大學物理與天文系,加拿大艾伯塔省卡爾加里西北大學道2500號,T2N 1N4;

(6) Ettore Carretti,INAF-射電天文研究所,意大利博洛尼亞Gobetti街101號,40129;

(7) John M. Dickey,塔斯馬尼亞大學自然科學學院,澳大利亞塔斯馬尼亞州霍巴特7000;

(8) Simon Foreman,亞利桑那州立大學物理系,美國亞利桑那州坦佩85287;

(9) Mark Halpern,不列顛哥倫比亞大學物理與天文系,加拿大卑詩省溫哥華農業路6224號,V6T 1Z1;

(10) Marijke Haverkorn,拉德堡德大學天體物理學/IMAPP系,荷蘭奈梅亨郵政信箱9010,6500 GL;

(11) Alex S. Hill,不列顛哥倫比亞大學奧肯那根校區電腦科學、數學、物理與統計系,加拿大卑詩省基洛納V1V 1V7,以及加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(12) Gary Hinshaw,不列顛哥倫比亞大學物理與天文系,加拿大卑詩省溫哥華農業路6224號,V6T 1Z1;

(13) Joseph W. Kania,西弗吉尼亞大學物理與天文系,美國西弗吉尼亞州摩根敦郵政信箱6315,26506,以及西弗吉尼亞大學引力波與宇宙學中心,美國西弗吉尼亞州摩根敦栗樹嶺研究大樓,26505;

(14) Roland Kothes,加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(15) T.L. Landecker,加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(16) Joshua MacEachern,不列顛哥倫比亞大學物理與天文系,加拿大卑詩省溫哥華農業路6224號,V6T 1Z1;

(17) Kiyoshi W. Masui,麻省理工學院卡維里天體物理與太空研究所,美國麻薩諸塞州劍橋麻省理工學院大道77號,02139,以及麻省理工學院物理系,美國麻薩諸塞州劍橋麻省理工學院大道77號,02139;

(18) Aimee Menard,不列顛哥倫比亞大學奧肯那根校區電腦科學、數學、物理與統計系,加拿大卑詩省基洛納V1V 1V7,以及加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(19) Ryan R. Ransom,加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248,以及奧肯那根學院物理與天文系,加拿大卑詩省基洛納V1Y 4X8;

(20) Wolfgang Reich,馬克斯·普朗克射電天文研究所,德國波恩Auf dem Hugel 69號,53121;(21) Patricia Reich,16

(22) J. Richard Shaw,不列顛哥倫比亞大學物理與天文系,加拿大卑詩省溫哥華農業路6224號,V6T 1Z1

(23) Seth R. Siegel,理論物理周邊研究所,加拿大安大略省滑鐵盧卡羅琳街北31號,N25 2YL,麥吉爾大學物理系,加拿大魁北克省蒙特利爾大學街3600號,H3A 2T8,以及麥吉爾大學特羅蒂爾太空研究所,加拿大魁北克省蒙特利爾大學街3550號,H3A 2A7;

(24) Mehrnoosh Tahani,班廷和KIPAC獎學金:斯坦福大學卡維里粒子天體物理與宇宙學研究所(KIPAC),美國加利福尼亞州斯坦福94305;

(25) Alec J. M. Thomson,ATNF,CSIRO太空與天文,澳大利亞西澳本特利;

(26) Tristan Pinsonneault-Marotte,不列顛哥倫比亞大學物理與天文系,加拿大卑詩省溫哥華農業路6224號,V6T 1Z1;

(27) Haochen Wang,麻省理工學院卡維里天體物理與太空研究所,美國麻薩諸塞州劍橋麻省理工學院大道77號,02139,以及麻省理工學院物理系,美國麻薩諸塞州劍橋麻省理工學院大道77號,02139;

(28) Jennifer L. West,加拿大國家研究委員會赫茲伯格天文學和天體物理學研究中心多明尼恩射電天體物理觀測站,加拿大卑詩省彭蒂克頓V2A 6J9,郵政信箱248;

(29) Maik Wolleben,Skaha遙感有限公司,加拿大

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