1. Яркая сверхновая 1996cr в галактике Цирк, полученная с помощью РСДБ: структура оболочки со сложной эволюцией(arXiv)

Автор: Майкл Ф. Битенхольц, Норберт Бартель, Викрам В. Дваркадас, Леон Мтшвени, Карлос Оркера-Рохас, Саймон Эллингсен, Синдзи Хориучи, Анастасиос Циумис

Аннотация: мы представляем широкополосные измерения плотности потока радиоизлучения сверхновой (SN) 1996cr, сделанные с помощью MeerKAT, ATCA и ALMA, а также изображения, полученные в результате интерферометрических наблюдений со сверхдлинной базой (VLBI) с помощью австралийского массива с длинной базой. Спектральное распределение энергии SN 1996cr в 2020 г., в возрасте t ~ 8700 дней, представляет собой степенной закон с плотностью потока S∝ν−0,588 ± 0,011 между 1 и 34 ГГц, но может становиться более крутым на >35 ГГц. Спектр сгладился с t = 5370 дней (2010 г.). Кроме того, начиная с t=5370 d, плотность потока быстро уменьшалась до S9GHz∝t−2,9. РСДБ-изображение при t=8859 d показывает приблизительно круглую структуру с центральным минимумом, напоминающим оптически тонкую сферическую оболочку излучения. Для расстояния 3,7 Мпк средний внешний радиус радиоизлучения в это время составлял (5,1±0,3)×1017 см, а SN 1996cr расширялась со скоростью 4650±1060 км/с между t=4307 и 8859 д. Он, должно быть, претерпел значительное замедление до t=4307 дней. Отклонения от круглой структуры оболочки на изображении предполагают диапазон скоростей до ~ 7000 км с-1 и намекают на наличие структуры, подобной кольцу или экваториальному поясу, а не полной сферической оболочки.

2.Инверсия с помощью искусственного интеллекта (AIAI): количественная оценка спектральных характеристик сверхновых 56Ni типа Ia(arXiv)

Автор:Синчжуо Чен, Лэй Ху, Лифан Ван, Питер Дж. Браун

Аннотация: Следуя нашему предыдущему исследованию инверсии с искусственным интеллектом (AIAI) анализа сверхновых \citep{Xingzhuo2020AIAI}, мы обучили набор глубоких нейронных сетей на основе одномерного кода переноса излучения TARDIS \citep {tardis} для моделирования оптических спектров сверхновых типа Ia (SNe~Ia) между 10 и 40 днями после взрыва. Нейронная сеть может быть применена для получения содержаний элементов из наблюдаемых спектров. В этой статье мы сосредоточимся на массе 56Ni и связанных с ней спектральных особенностях для выборки из 153 хорошо наблюдаемых SNe~Ia. Многие из SNe имеют многоэпоховые наблюдения, для которых можно количественно проверить распад радиоактивного 56Ni. Было обнаружено, что масса 56Ni, полученная из AIAI с использованием наблюдаемых спектров в качестве исходных данных для образца, согласуется с теоретической скоростью распада 56Ni. AIAI показывает спектральную сигнатуру около 3890 Å, которую можно идентифицировать как созданную несколькими линиями Ni II между 3950 и 4100 Å. Обнаружено, что масса, полученная из AIAI, коррелирует с формами кривых блеска SNe~Ia, при этом SNe~Ia с более широкими кривыми блеска показывает большую массу 56Ni в оболочке, что еще больше усиливает обоснованность подхода AIAI. AIAI позволяет количественно анализировать спектральные данные SNe в заданной теоретической структуре и дает представление о структуре выброса и физике взрыва SNe~Ia.

3. Сечение нейтрино нейтрального тока и ожидаемые сигналы сверхновых для 40Ar из-за трехкратного увеличения силы магнитного диполя(arXiv)

Автор:В. Торнов, А. П. Тончев, С. У. Финч, Кришичаян, Х. Б. Ван, А. К. Хейс, Х. Г. Д. Йоманс, Д. А. Ньюмарк

Аннотация: Ввиду большого интереса к детекторам жидких аргоновых нейтрино, реакция 40Ar(γ,γ′)40Ar∗ была пересмотрена для расчета сечения нейтрального тока нейтрино при энергиях сверхновых. Используя метод флуоресценции ядерного резонанса с моноэнергетическим, 99% линейно поляризованным фотонным пучком, мы сообщаем о трехкратном увеличении силы магнитного диполя около 10 МэВ в 40Ar. На основе расчетов оболочечной модели и с использованием экспериментально идентифицированных переходов рассчитаны нейтринные сечения нейтральных токов для низкоэнергетических реакций на 40Ar.