МСС 0438-436
МСС 0438-436 | |
---|---|
![]() PKS 0438-436 захвачен DESI Legacy Surveys | |
Данные наблюдений ( J2000.0 эпоха ) | |
Созвездие | Небеса |
Прямое восхождение | 04ч 40м 17.18с |
Склонение | -43д 33м 08.60с |
Красное смещение | 2.863000 |
Гелиоцентрическая лучевая скорость | 858,306 км/с |
Расстояние | 11.2 Gly ( легкое время путешествия ) |
Apparent magnitude (V) | 0.54 |
Видимая величина (В) | 0.43 |
Яркость поверхности | 18.8 |
Характеристики | |
Тип | HPQ, RLQ |
Другие обозначения | |
ПКС J0440-4333, PMN J0440-4332, PGC 2824039, WMAP 147, MRC 0438-436, OCARS 0438-436, RX J0440.3-4333 |
PKS 0438-436 , также известный как PKS J0440-4333 , — квазар , расположенный в созвездии Целума . Имея высокое красное смещение 2,86, [ 1 ] объект расположен на расстоянии 11,2 миллиарда световых лет от Земли [ 2 ] и классифицируется как блазар из-за его радиоисточника с плоским спектром , [ 3 ] (в терминах плотности потока как (F v ~ V -а ) с α < 0,5 и его оптической поляризацией . [ 4 ] [ 5 ]
Характеристики
[ редактировать ]ПКС 0438-436 имеет второй по мощности известный синхротронный сердечник. [ 6 ] [ 7 ] в котором три сильные линии поглощения накладываются на излучение Lo , причем две из них имеют более длинные волны . [ 8 ] Говорят, что ПКС 0438-436 сильно варьируется : от 4,7% до 1,7% с 150 градусов на изменением угла положения за семь месяцев. [ 9 ] [ 4 ] Однако квазар обладает огромной плотностью низкочастотного потока. Это плотность потока 160 МГц при энергии 7,9 Ян, [ 10 ] по сравнению с самыми яркими блазарами [ 6 ] эквивалентно 151 МГц светимости L 151 ≈ 4,5 x 10 28 WH z −1 сэр −1 . Это очень редкий объект, который находится вблизи верхнего края распределения светимости как на низкой, так и на высокой частоте (≥5 ГГц). [ 11 ]
Более того, изучение спектра ROSAT PSPC PKS 0438-436 показывает неожиданное поглощение ~1 x 10^22^ см^-2^, если предположить, что оно происходит в источнике. Только один другой квазар высокой светимости (из >~ 50, наблюдаемых Эйнштейном ) демонстрирует значительное поглощение в своем рентгеновском спектре. Из обычных поглотителей прямой видимости только сильно ионизированные лесные облака Lyα могут объяснить такую величину поглощения. В основном это связано с тяжелыми элементами, такими как кислород , неон , магний , кремний , сера , что открывает возможность измерения содержания ранней Вселенной посредством поглощения рентгеновских лучей в этом и подобных квазарах. PKS 0438-436 может быть членом популяции квазаров с высоким красным смещением, который может вносить вклад в рентгеновский фон выше 2 кэВ , но не был обнаружен предыдущими миссиями по визуализации. [ 12 ]
Дальнейшее наблюдение ПКС 0438-436
[ редактировать ]Исследователи обнаружили два необычных аспекта этого светящегося блазара. Во-первых, это большой L 151, обычно обозначающий светящиеся радиолепестки , в которых энергия . хранится [ 13 ] и отсутствие обнаружения гамма - лучей на сегодняшний день. [ 7 ]
Масштабная радиоструктура и реактивная мощь
Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи определили морфологию радиолепестков и плотность потока, чтобы получить оценку долгосрочной, усредненной по времени мощности радиоджета . Такие оценки мгновенной мощности джета блазара часто основаны на его радиоядре и излучении γ -лучей , согласно методам Гизеллини и др. (2010) [ 14 ] а оцененный коэффициент доплеровского усиления D может внести очень значительную неопределенность. [ 15 ] [ 16 ] Оценка добротности по светимости лепестка ПКС 0438-436 не является мгновенной мощностью. Тем не менее, у него есть то преимущество, что светимость лепестка и, следовательно, Q не чувствительны к большой неопределенности в D. [ 13 ]
Исследователи использовали оценку Q с помощью Оксфордского метода. Калибровка проводилась по выборке из 170 двухлепестковых радиоисточников, отобранных на основе низкочастотного излучения (151–178 МГц). Калиброванная оценка зависит только от одного параметра — единственного значения плотности потока, которое используется в качестве заменителя плотности потока, ограниченной радиолепестками. В этом сила метода; измерение с помощью одной антенны на низкой частоте можно использовать для оценки Q для источников, не входящих в калибровочную пробу . Таким образом, измерение с помощью одной антенны неприменимо к блазарам в целом из-за разбавления лепестковой плотности потока ядром и струйной плотностью потока. [ 7 ]
Что касается выбора L 151, то он используется в качестве заменителя светимости радиолепестков, мотивируя это предположением, что излучение ядра ослабляется синхротронным самопоглощением на частоте 151 МГц. (Уиллотт и др., 1999 г.) [ 11 ] Энергию, запасенную в лепестках, U можно оценить по величине L лепестков 151, и поскольку плазма имеет низкую скорость, на это значение не будет сильно влиять D. Они рассчитали уравнение как Q = fU base (L 151 ), разделенное на предложенное T. Уиллотт и др. (1999), [ 11 ] где T — возраст источника, U base ( L 151 ) — минимальная энергия в лепестке при условии низкочастотной отсечки на частоте 10 МГц, ось струи составляет 60° к лучу зрения (LOS), нет протонный вклад и 100% коэффициент заполнения . Величина f включает в себя отклонения реальных радиолепестков от этих предположений, а также потери энергии из-за расширения лепестка во внешнюю среду, обратного потока из головной части лепестка и кинетической турбулентности. [ 7 ]
Отсюда уравнение, связывающее T и Q (далее EQW9), выводится путем рассмотрения эволюции размера лепестка R в моделях продвижения головки лепестка в окружающую среду. Дифференцирование EQW9 дает уравнение для dR / dt (далее EQW10), которое приравнивается к скорости движения лепестков, полученной из распределения асимметрии длин между двумя лепестками выборки квазаров. [ 17 ] EQW4, EQW9 и EQW10 решались одновременно, чтобы исключить R и T , что дало как функцию f и L 151, что представлено на диаграмме рассеяния калибровочного образца согласно Willott et al. (1999) где Q ≈ 3,8 x 10 45 фл. 6/7 151 эрг −1 . [ 11 ] Там они смогли собрать данные, которые они рассчитали как Q = 1,65 + 0,55 х 10. 47 плохой −1 .
Природа радиолепестков и реактивная энергия
Исследователь отметил, что северо-восточное и юго-западное распространение излучения было обнаружено на частоте 327 МГц , согласно с помощью очень длинной базовой линии наблюдениям Канекара и др. (VLBA). (2009). [ 18 ] Эти особенности представляют собой частично разрешенную струю и контр-струю на масштабе около 100 мс от неразрешенного радиоядра. Эти мелкомасштабные особенности скрыты глубоко внутри неразрешенного JVLA радиоядра (т. е. разрешение на порядок меньше, чем разрешение наблюдений на частоте 2,5 ГГц ). Направления струи и встречной струи, обнаруженные с помощью VLBA, соответствуют струям, которые связаны с расширенным излучением. [ 7 ] Для этого они подтвердили PKS 0438–436 как классический радиоисточник, который, как они предполагают, имеет радиолепестки α- лепестка = 0,9. [ 19 ] Используя предполагаемый расчет радиолепестков, а также плотность потока лепестков на частоте 2,5 ГГц и значения (L 151 3,0 x 10 28 Вт Гц −1 сэр −1 ) и (Q = 1,14 + 0,38 x10 47 очень с −1 ), это предполагает, что предыдущие расчеты завышены из-за вклада ядра и струи в плотность потока 160 МГц. Новейший расчет является более точным, поскольку метод Уиллотта и др. (1999) [ 11 ] предполагает, что L 151 является заменой светимости лепестка. Если бы α- лепесток был равен 1,05, то плотность потока одиночной антенны 7,9 Ян на частоте 160 МГц можно было бы полностью отнести к лепесткам. Однако такой крутой спектр — чрезвычайно редкое явление. [ 19 ]
Светимость аккреционного потока
чтобы получить оценку тепловой болометрической светимости аккреционного потока Затем исследователи проанализировали оптический спектр , L bol. Это было получено для количественной оценки тепловой светимости аккреционного потока и силы широких эмиссионных линий . Из-за высокого красного смещения спектр ультрафиолетовых линий излучения смещается в красную сторону в оптический диапазон . Более ранний спектр (18 ноября 1977 г.) получен RGO спектрографом на 3,9-метровом Англо-Австралийском телескопе , и это наблюдение было использовано при первоначальном определении свойств квазара и красного смещения. [ 8 ]
Спектры UVES, ультрафиолетового и визуального эшелле-спектрографа, установленного на VLT, были получены из ESO продуктов спектральных данных на архивном портале фазы 3. Спектр UVES показывает результаты комбинации 11 спектров, калиброванных по потоку. 14 сентября 2002 г. было снято восемь спектров : четыре охватывающих 3730–5000 Å и четыре охватывающих 6650–10420 Å. 30 октября 2003 г. были объединены три спектра, охватывающие 4720–6830 Å. На синей стороне красносмещенной CIV λ 1549 присутствует разрыв, но профиль, по-видимому, не затронут. Существует также небольшое абсолютное несоответствие потоков около 6800 Å в период с 2002 по 2003 год. Спектральное разрешение UVES составляет около R = λ / δλ ~ 40 000 с щелью, открытой до 1008. Исследователи оценили плотность потока континуума как F (6600 A). ) 1,2х10 −16 плохой −1 см −2 А −1 и Ф (6600 А) 6,0 х 10 −17 плохой −1 см −2 А −1 . [ 7 ]
Гамма-вспышка
[ редактировать ]Предварительное обнаружение PKS 0438–436 с помощью FERMI 11 декабря 2016 г. наблюдалось с помощью телескопа большой площади ; ранее он не обнаруживал гамма-лучей . [ 20 ] Анализ данных Fermi -LAT был выполнен на PKS 0438-436 с использованием структуры Fermipy. [ 21 ] Данные были отобраны в течение шести дней, между 57731,0 MJD и 57737,0 MJD, в течение которых исследователи выбрали фотоны из области интереса (ROI) с радиусом 10 °, с центром в PKS 0438–436, и построили модель ОИ с использованием источников на расстоянии 15° от центра ОИ, информация о которых представлена в Третьем каталоге источников Fermi -LAT (Acero et al. 2015), [ 22 ] включая излучение галактического диффузного и изотропного фона.
Для извлечения кривой блеска исследователи использовали интервалы по 18 часов для временного диапазона, начинающегося с 57731.00 MJD и заканчивающегося 57736.25 MJD. Для каждого интервала был выполнен анализ правдоподобия с использованием степенной функции и освобождением всех источников, расположенных на расстоянии 5 ° от центра ROI. , кривая блеска Показана на которой данные отражают интегральный поток фотонов в диапазоне энергий 100 МэВ–100 ГэВ и соответствующую видимую светимость. Источник обнаружен в четырех значимых бункерах, а факельная активность сконцентрирована в течение 54 часов с центром в MJD 57734.4. [ 7 ]
Источник ПКС 0438-436 обнаруживается со значимостью ≳10 σ в течение всего периода вспышки и со значимостью в диапазоне от ≳3 σ до ≳8 σ в течение каждого временного интервала. Выше 10 ГэВ формально нет регистрации, только верхние пределы. Отсутствие обнаруженных фотонов возникает из-за двух взаимосвязанных проблем. Во-первых, это большое расстояние, из-за которого статистика невелика даже для этой очень яркой вспышки. Во-вторых, это непрозрачность EBL (дополнительный фоновый свет). Гамма-излучение происходит вследствие рождения пар в мягком фоновом поле фотонов. [ 23 ] [ 24 ]
Они рассчитали затухание EBL, используя γ - γ, оптическую толщину оцененную при z = 2,85, на основе шаблонной модели Finke et al. (2010). [ 25 ] Красная пунктирно-пунктирная линия показывает ожидаемое затухание, которое EBL начинает иметь значение выше ≈70 ГэВ , а верхние пределы спектральных распределений энергии (SED) начинаются с ≈10 ГэВ. [ 7 ]
Используя спектр SWIFT, наблюдаемый через два дня после вспышки, полученный с помощью генератора продуктов Swift XRT10, [ 26 ] Рентгеновский спектр более яркий и жесткий, чем исторические рентгеновские спектры . [ 27 ] [ 28 ] Данные не одновременны, но сильный инверсный пик комптоновского γ -излучения >5 × 1049 эрг /с-1 намного сильнее синхротронного пика ~2 × 1047 эрг/с-1, характерного для сильных квазарных источников гамма-излучения . [ 14 ] Светимость вспышки примерно в 100 раз превышает верхний предел покоя (4 августа 2008 г. - 4 июля 2009 г.) по данным Böck et al. (2013), [ 29 ] указывая на чрезвычайную изменчивость. Поскольку его редко обнаруживают, усредненная по времени светимость γ -лучей не является экстремальной. вспышки составляет ≈55–65% Однако яркость (в 18-часовом окне), как исторически большая вспышка 3C 454.3, даже несмотря на то, что пик SED смещен в красную область за пределы окна наблюдения FERMI. [ 30 ]
Учитывая D, ПКС 0438-436 представляет интерес для оценки собственной светимости вспышки. Для неразрешенного источника D = δ 3+а , где δ — доплеровский фактор, [ 15 ] значение D ≈ 15 4 ≈ 5 х 10 4 используя среднее значение δ = 15, квазары с высокой оптической поляризацией оцениваются по временной изменчивости. [ 31 ] Это подразумевает собственную светимость вспышки. Эти радиационные потери легко компенсируются струей, мощность которой аналогична средней за многолетний период. Эти результаты позволяют предположить, что PKS 0438-436 был обнаружен только один раз в γ -лучах , что, вероятно, является крайним проявлением внешнего комптоновского рассеяния в релятивистской струе, видимая светимость которой очень чувствительна к геометрии . [ 32 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Пейдж, КЛ; Ривз, JN; О'Брайен, ПТ; Тернер, MJL «XMM-ньютоновская спектроскопия квазаров с большим красным смещением» . Academic.oup.com . Проверено 24 мая 2024 г.
- ^ «Результаты поиска в NED» . ned.ipac.caltech.edu . Проверено 24 мая 2024 г.
- ^ Хили, Стивен Э.; Романи, Роджер В.; Тейлор, Грегори Б.; Сэдлер, Элейн М.; Риччи, Роберто; Мерфи, Тара; Ульвестад, Джеймс С.; Уинн, Джошуа Н. (1 июля 2007 г.). «CRATES: Обзор всего неба радиоисточников с плоским спектром» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 171 (1): 61–71. arXiv : astro-ph/0702346 . Бибкод : 2007ApJS..171...61H . дои : 10.1086/513742 . ISSN 0067-0049 .
- ^ Jump up to: а б Импи, CD; Тапиа, С. (1 мая 1990 г.). «Оптические поляризационные свойства квазаров» . Астрофизический журнал . 354 : 124. Бибкод : 1990ApJ...354..124I . дои : 10.1086/168672 . ISSN 0004-637X .
- ^ Тингей, Стивен Дж.; Джонси, Дэвид Л.; Кинг, Эдвард А.; Циумис, Анастасиос К.; Ловелл, Джеймс Э.Дж.; Эдвардс, Филип Г. (1 апреля 2003 г.). «Наблюдения за ATCA-мониторингом 202 компактных радиоисточников в поддержку исследования VSOP AGN» . Публикации Астрономического общества Японии . 55 (2): 351–384. Бибкод : 2003PASJ...55..351T . дои : 10.1093/pasj/55.2.351 . ISSN 0004-6264 .
- ^ Jump up to: а б Пансли, Брайан (1 апреля 1995 г.). «Расширенная морфология сверхсветящихся радиоядер» . Астрономический журнал . 109 : 1555. Бибкод : 1995AJ....109.1555P . дои : 10.1086/117385 . ISSN 0004-6256 .
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Шустрый, Брайан; Трамасере, Андреа; Харб, Прити; Марциани, Паола (декабрь 2018 г.). «Мощная струя и гамма-вспышка квазара PKS 0438–436» . Астрофизический журнал . 869 (2): 174. arXiv : 1811.05771 . Бибкод : 2018ApJ...869..174P . дои : 10.3847/1538-4357/aaefe7 . ISSN 0004-637X .
- ^ Jump up to: а б Мортон, округ Колумбия; Сэвидж, А.; Болтон, Дж. Г. (1 декабря 1978 г.). «Идентификация ПКС 0438-43, квазара с самой высокой известной радиосветимостью» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 185 (4): 735–740. Бибкод : 1978МНРАС.185..735М . дои : 10.1093/mnras/185.4.735 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Фугманн, В.; Майзенхаймер, К. (1 ноября 1988 г.). «ПЗС-поляриметрия и фотометрия радиоисточников 5 ГГц» . Серия дополнений по астрономии и астрофизике . 76 : 145–156. Бибкод : 1988A&AS...76..145F . ISSN 0365-0138 .
- ^ Сли, О.Б. (1 января 1995 г.). «Радиоисточники, наблюдаемые с помощью кольцевой антенны Калгуры» . Австралийский физический журнал . 48 : 143–186. Бибкод : 1995AuJPh..48..143S . дои : 10.1071/PH950143 . ISSN 0004-9506 .
- ^ Jump up to: а б с д и Уиллотт, Крис Дж.; Роулингс, Стив; Бланделл, Кэтрин М.; Лейси, Марк (1 ноября 1999 г.). «Корреляция линий излучения и радиоизлучения радиоисточников с использованием обзора 7C Redshift Survey» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 309 (4): 1017–1033. arXiv : astro-ph/9905388 . Бибкод : 1999MNRAS.309.1017W . дои : 10.1046/j.1365-8711.1999.02907.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Уилкс, Белинда Дж.; Элвис, Мартин; Фиоре, Фабрицио; Макдауэлл, Джонатан С.; Тананбаум, Харви; Лоуренс, Эндрю (1 июля 1992 г.). «PKS 0438-436: квазар с большим красным смещением и сильным поглощением рентгеновских лучей» . Астрофизический журнал . 393 : Л1. Бибкод : 1992ApJ...393L...1W . дои : 10.1086/186436 . ISSN 0004-637X .
- ^ Jump up to: а б Роулингс, Стив; Сондерс, Ричард (1 января 1991 г.). «Доказательства общего механизма центральной машины во всех внегалактических радиоисточниках» . Природа . 349 (6305): 138–140. Бибкод : 1991Natur.349..138R . дои : 10.1038/349138a0 . ISSN 0028-0836 .
- ^ Jump up to: а б Гизеллини, Дж.; Тавеккьо, Ф.; Фоскини, Л.; Гирланда, Г.; Мараски, Л.; Челотти, А. (01 февраля 2010 г.). «Общие физические свойства ярких ферми-блазаров» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 402 (1): 497–518. arXiv : 0909.0932 . Бибкод : 2010MNRAS.402..497G . дои : 10.1111/j.1365-2966.2009.15898.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Jump up to: а б Линд, КР; Бландфорд, Р.Д. (1 августа 1985 г.). «Полудинамические модели радиоджетов: релятивистское излучение и подсчет источников» . Астрофизический журнал . 295 : 358–367. Бибкод : 1985ApJ...295..358L . дои : 10.1086/163380 . ISSN 0004-637X .
- ^ Шустрый, Брайан; Тингей, Стивен Дж. (1 ноября 2005 г.). «ПКС 0743-67: Сверхсветящийся аккреционный диск и струя высокой кинетической светимости» . Астрофизический журнал . 633 (2): L89–L92. arXiv : astro-ph/0510044 . Бибкод : 2005ApJ...633L..89P . дои : 10.1086/498429 . ISSN 0004-637X .
- ^ Шойер, PAG (1 ноября 1995 г.). «Асимметрия лепестков и скорости расширения радиоисточников» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 277 : 331–340. Бибкод : 1995MNRAS.277..331S . дои : 10.1093/mnras/277.1.331 . ISSN 0035-8711 .
- ^ Канекар, Н.; Лейн, ВМ; Момджян, Э.; Бриггс, Ф.Х.; Ченгалур, JN (01 марта 2009 г.). «Покрывающий фактор затухающих систем Лайман-α с высоким красным смещением» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 394 (1): Л61–Л65. arXiv : 0903.4483 . Бибкод : 2009MNRAS.394L..61K . дои : 10.1111/j.1745-3933.2008.00610.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Jump up to: а б Келлерманн, К.И.; Полины-Тот, ИИК; Уильямс, П.Дж.С. (1 июля 1969 г.). «Спектры радиоисточников в пересмотренном каталоге 3c» . Астрофизический журнал . 157 : 1. Бибкод : 1969ApJ...157....1K . дои : 10.1086/150046 . ISSN 0004-637X .
- ^ Чунг, CC (01 декабря 2016 г.). «Обнаружение Fermi LAT нового источника гамма-излучения, связанного с Блазаром PKS 0438-43 с высоким красным смещением» . Телеграмма астронома . 9854 : 1. Бибкод : 2016ATel.9854....1C .
- ^ Вуд, М.; Капуто, Р.; Чарльз, Э.; Ди Мауро, М.; Мэгилл, Дж.; Перкинс, Дж. С.; Сотрудничество Ферми-LAT (01 июля 2017 г.). «Fermipy: пакет Python с открытым исходным кодом для анализа данных Fermi-LAT». Материалы 35-й Международной конференции по космическим лучам — PoS(ICRC2017) . Том. 301. с. 824. arXiv : 1707.09551 . Бибкод : 2017ICRC...35..824W . дои : 10.22323/1.301.0824 .
- ^ Мэйпл, Ф.; Акерманн, М.; Аджелло, М.; Альберт, А.; Этвуд, WB; Аксельссон, М.; Бальдини, Л.; Балет, Дж.; Барбиеллини, Дж.; Бастиери, Д.; Бельфиоре, А.; Беллаццини, Р.; Биссальди, Э.; Бландфорд, доктор медицинских наук; Блум, Э.Д. (1 июня 2015 г.). «Каталог третьих источников телескопа большой площади Ферми» . Серия дополнений к астрофизическому журналу . 218 (2): 23. arXiv : 1501.02003 . Бибкод : 2015ApJS..218...23A . дои : 10.1088/0067-0049/218/2/23 . hdl : 11368/2842846 . ISSN 0067-0049 .
- ^ Гулд, Роберт Дж.; Шредер, Жерар П. (1 марта 1967 г.). «Рождение пар в фотонных столкновениях» . Физический обзор . 155 (5): 1404–1407. Бибкод : 1967PhRv..155.1404G . дои : 10.1103/PhysRev.155.1404 . ISSN 1536-6065 .
- ^ Франческини, А.; Родигьеро, Г.; Ваккари, М. (1 сентября 2008 г.). «Внегалактическое оптико-инфракрасное фоновое излучение, его эволюция во времени и космическая фотонная непрозрачность» . Астрономия и астрофизика . 487 (3): 837–852. arXiv : 0805.1841 . Бибкод : 2008A&A...487..837F . дои : 10.1051/0004-6361:200809691 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Финке, Джастин Д.; Раззак, Собур; Дермер, Чарльз Д. (01 марта 2010 г.). «Моделирование внегалактического фонового света от звезд и пыли» . Астрофизический журнал . 712 (1): 238–249. arXiv : 0905.1115 . Бибкод : 2010ApJ...712..238F . дои : 10.1088/0004-637X/712/1/238 . ISSN 0004-637X .
- ^ Эванс, Пенсильвания; Бердмор, AP; Пейдж, КЛ; Осборн, JP; О'Брайен, ПТ; Уиллингейл, Р.; Старлинг, RLC; Берроуз, Д.Н.; Годе, О.; Ветере, Л.; Ракузин, Дж.; Гоад, MR; Виерсма, К.; Анджелини, Л.; Капальби, М. (1 августа 2009 г.). «Методы и результаты автоматического анализа полной выборки наблюдений гамма-всплесков Swift-XRT» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 397 (3): 1177–1201. arXiv : 0812.3662 . Бибкод : 2009MNRAS.397.1177E . дои : 10.1111/j.1365-2966.2009.14913.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Каппи, М.; Мацуока, М.; Комастри, А.; Бринкманн, В.; Элвис, М.; Палумбо, GGC; Виньяли, К. (1 марта 1997 г.). «Рентгеновские спектры ASCA и ROSAT радиогромких квазаров с высоким красным смещением» . Астрофизический журнал . 478 (2): 492–510. arXiv : astro-ph/9610204 . Бибкод : 1997ApJ...478..492C . дои : 10.1086/303817 . ISSN 0004-637X .
- ^ Ривз, JN; Тернер, MJL (1 августа 2000 г.). «Рентгеновские спектры большой выборки квазаров с ASCA» . Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества . 316 (2): 234–248. arXiv : astro-ph/0003080 . Бибкод : 2000MNRAS.316..234R . дои : 10.1046/j.1365-8711.2000.03510.x . ISSN 0035-8711 .
- ^ Бёк, М.; Кадлер, М.; Мюллер, К.; Тости, Г.; Оджа, Р.; Уилмс, Дж.; Бастиери, Д.; Бернетт, Т.; Карпентер, Б.; Каваццути, Э.; Дутка, М.; Бланшар, Дж.; Эдвардс, П.Г.; Хасэ, Х.; Хориучи, С. (01.06.2016). «Радио- и гамма-свойства внегалактических джетов образца ТАНАМИ» . Астрономия и астрофизика . 590 : А40. arXiv : 1601.05099 . Бибкод : 2016A&A...590A..40B . дои : 10.1051/0004-6361/201424773 . ISSN 0004-6361 .
- ^ Абдо, А.А.; Акерманн, М.; Аджелло, М.; Аллафорт, А.; Бальдини, Л.; Балет, Дж.; Барбиеллини, Дж.; Бастиери, Д.; Беллаццини, Р.; Оранж, Б.; Блэндфорд, Р.Д.; Блум, ЭД; Бонаменте, Э.; Боргланд, AW; Бувье, А. (1 июня 2011 г.). «Наблюдения гамма-всплеска от 3C454.3 в ноябре 2010 года с помощью космического гамма-телескопа Ферми» . Астрофизический журнал . 733 (2): Л26. arXiv : 1102.0277 . Бибкод : 2011ApJ...733L..26A . дои : 10.1088/2041-8205/733/2/L26 . ISSN 0004-637X .
- ^ Оватта, Т.; Валтаоя, Э.; Торникоски, М.; Ляхтеенмяки, А. (1 мая 2009 г.). «Ошибка: коэффициенты Доплера, факторы Лоренца и углы обзора квазаров, объектов BL Lacertae и радиогалактик» . Астрономия и астрофизика . 498 (3): 723. arXiv : 0811.4278 . Бибкод : 2009A&A...498..723H . дои : 10.1051/0004-6361/200811150e . ISSN 0004-6361 .
- ^ Дермер, Чарльз Д.; Шликайзер, Рейнхард (1 октября 1993 г.). «Модель высокоэнергетического излучения Блазаров» . Астрофизический журнал . 416 : 458. Бибкод : 1993ApJ...416..458D . дои : 10.1086/173251 . ISSN 0004-637X .