PTMA Szczecin 23 stycznia 2016r. Ryszard Biernikowicz. Zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych!

Podobne dokumenty
Skala jasności w astronomii. Krzysztof Kamiński


CERRO TOLOLO INTER-AMERICAN OBSERVATORY

Wszechświat: spis inwentarza. Typy obiektów Rozmieszczenie w przestrzeni Symetrie

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS MODUŁ KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

Odległość mierzy się zerami

Analiza danych z nowej aparatury detekcyjnej "Pi of the Sky"

Projekt π of the Sky. Katarzyna Małek. Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

LX Olimpiada Astronomiczna 2016/2017 Zadania z zawodów III stopnia. S= L 4π r L

Metody badania kosmosu

Rozciągłe obiekty astronomiczne

Obserwacje Epsilon Aurigae 2014/2015 i nie tylko... Ryszard Biernikowicz PTMA Szczecin Dn r.

Poszukiwania optycznych odpowiedników błysków gamma. Marcin Sokołowski IPJ

Ekspansja Wszechświata

Jak daleko moŝemy popatrzeć z Ziemi - czyli w jaki sposób podglądać powstawianie Wszechświata? Katarzyna Małek Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Galaktyka. Rysunek: Pas Drogi Mlecznej

Wstęp do astrofizyki I

ASTRONOMIA Klasa Ia Rok szkolny 2012/2013

Zaćmienie alfa Warkocza Bereniki (alfa Comae Berenices ) około 25 stycznia 2015 r.???

Wszechświat nie cierpi na chorobę Alzheimera...

Jak w Toruniu zaobserwowano najbliższe zjawisko mikrosoczewkowania grawitacyjnego

Dr Tomasz Płazak. CIEMNA ENERGIA DOMINUJĄCA WSZECHŚWIAT (Nagroda Nobla 2011)

Tytuł: Podróż w kosmos Autor: Aleksandra Fudali

Astronomia na egzaminie maturalnym. Część 2

Misja kosmiczna Gaia odkrywa swoją pierwszą supernową

Poszukiwanie supernowych. Jarosław Grzegorzek

Wstęp do astrofizyki I

Cairns (Australia): Szerokość: 16º 55' " Długość: 145º 46' " Sapporo (Japonia): Szerokość: 43º 3' " Długość: 141º 21' 15.

ZOO galaktyk i odkrywanie egzoplanet poprzez EU-HOU w internecie. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK

Elementy astronomii w nauczaniu przyrody. dr Krzysztof Rochowicz Zakład Dydaktyki Fizyki UMK 2011

LVII Olimpiada Astronomiczna 2013/2014 Zadania zawodów III stopnia

Budowa Galaktyki. Materia rozproszona Rozkład przestrzenny materii Krzywa rotacji i ramiona spiralne

Wycieczka po Załęczańskim Niebie

ALMA. Atacama Large (sub)millimeter Array

LIV Olimpiada Astronomiczna 2010 / 2011 Zawody III stopnia

W poszukiwaniu nowej Ziemi. Andrzej Udalski Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego

Dane o kinematyce gwiazd

Wykład 10 - Charakterystyka podstawowych systemów gwiazdowych: otoczenie Słońca, Galaktyka, gromady gwiazd, galaktyki, grupy i gromady galaktyk

To ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki

V1309 SCORPII: Tragiczny koniec układu podwójnego i narodziny nowej gwiazdy

W biuletynie wykorzystano wyniki obserwacji zgromadzone w bazie AAVSO, uzyskane dzięki wysiłkowi obserwatorów z całego świata.

Analiza danych Strona 1 z 6

Gwiazdy zmienne. na przykładzie V729 Cygni. Janusz Nicewicz

Konkurs Astronomiczny Astrolabium IV Edycja 26 kwietnia 2017 roku Klasy I III Gimnazjum Test Konkursowy

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha

Astrofotografia z lustrzanką cyfrową

Analiza danych. 7 th International Olympiad on Astronomy & Astrophysics 27 July 5 August 2013, Volos Greece. Zadanie 1.

Zderzenie galaktyki Andromedy z Drogą Mleczną

Wędrówki między układami współrzędnych

Analiza spektralna widma gwiezdnego

Soczewkowanie grawitacyjne

Teoria ewolucji gwiazd (najpiękniejsza z teorii) dr Tomasz Mrozek Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatek B - Histogram

Sejsmologia gwiazd. Andrzej Pigulski Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Soczewki grawitacyjne narzędziem Kosmologii

Grawitacja - powtórka

LXI Olimpiada Astronomiczna 2017/2018 Zadania z zawodów III stopnia

( W.Ogłoza, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Pracownia Astronomiczna)

LXII Olimpiada Astronomiczna 2018/2019 Zadania z zawodów III stopnia. ρ + Λ c2. H 2 = 8 π G 3. = 8 π G ρ 0. 2,, Ω m = 0,308.

AMERICAN ASSOCIATION OF VARIABLE STAR OBSERVERS

Kolorowy Wszechświat część I

Fizyka jądrowa z Kosmosu wyniki z kosmicznego teleskopu γ

Mierzenie odległości we Wszechświecie Cefeidy

EU-HOU Wszechświat w rękach uczniów i nauczycieli

Synteza jądrowa (fuzja) FIZYKA 3 MICHAŁ MARZANTOWICZ

Październikowe tajemnice skrywane w blasku Słońca

GRAWITACJA I ELEMENTY ASTRONOMII

Konkurs Astronomiczny Astrolabium III Edycja 25 marca 2015 roku Klasy I III Liceum Ogólnokształcącego Test Konkursowy

Wirtualny Hogwart im. Syriusza Croucha

Prosta astrofotografia planetarna i księżycowa. Piotr Biniarz

Astronomiczny elementarz

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Oszacowywanie możliwości wykrywania śmieci kosmicznych za pomocą teleskopów Pi of the Sky

O ZNAJDOWANIU I DEFINIOWANIU GROMAD GALAKTYK

Wszechświat na wyciągnięcie ręki

Czarna dziura obszar czasoprzestrzeni, którego, z uwagi na wpływ grawitacji, nic, łącznie ze światłem, nie może opuścić.

Astrofizyka promieniowania gamma najwyższych energii w IFJ PAN. Jacek Niemiec (NZ-43)

Co to jest promieniowanie grawitacyjne? Szymon Charzyński KMMF UW

Fotometria CCD 3. Kamera CCD. Kalibracja obrazów CCD

Czarne dziury. Grażyna Karmeluk

Oddziaływanie podstawowe rodzaj oddziaływania występującego w przyrodzie i nie dającego sprowadzić się do innych oddziaływań.

Plan Pracy Sekcji Astronomicznej w 2012/13 roku Cel główny: Poznajemy świat galaktyk jako podstawowego zbiorowiska gwiazd we Wszechświecie.

CTA - obserwatorium astronomii gamma najwyższych energii

1. Obserwacje nieba 2. Gwiazdozbiór na północnej strefie niebieskiej 3. Gwiazdozbiór na południowej strefie niebieskiej 4. Ruch gwiazd 5.

Gwiazdy neutronowe. Michał Bejger,

Galaktyki i Gwiazdozbiory

Astronomia w mojej szkole

Poza przedstawionymi tutaj obserwacjami planet (Jowisza, Saturna) oraz Księżyca, zachęcamy również do obserwowania plam na Słońcu.

Informacje podstawowe

Zapisy podstawy programowej Uczeń: 2. 1) wyjaśnia cechy budowy i określa położenie różnych ciał niebieskich we Wszechświecie;

Gimnazjum klasy I-III

Wykres Herzsprunga-Russela (H-R) Reakcje termojądrowe - B.Kamys 1

1100-3Ind06 Astrofizyka

Konkurs Astronomiczny Astrolabium V Edycja 29 kwietnia 2019 roku Klasy IV VI Szkoły Podstawowej Odpowiedzi

gdyby Kopernik żył w XXI w.

Elementy astronomii w geografii

Pi of the Sky. Aleksander Filip Żarnecki Warsztaty fizyki i astrofizyki cząstek. Warszawa, 16 października 2009

Ocena błędów systematycznych związanych ze strukturą CCD danych astrometrycznych prototypu Pi of the Sky

Transkrypt:

PTMA Szczecin 23 stycznia 2016r. Ryszard Biernikowicz Zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych!

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych ASAS-SN (czytaj assassin / zabójca) "All-Sky Automated Survey for Supernovae". Motto twitterowe: We monitor the Variable Universe: All-Sky, All-the-Time, Monitorujemy cały zmienny Wszechświat: całe niebo, cały czas. Niskobudżetowy (od 2013 roku kosztował około 1 mln $). Projekt obserwacji całego nieba (teleskopy kwadrupolowe: Brutus + Cassius). Monitorowanie zmienności obiektów na niebie w zakresie 9-17 mag. Automatyczny proces wykrywania zmienności obiektów na niebie. Protoplastą projektu ASAS-SN był polski ASAS / G.Pojmański, B.Paczyński / / monitorowanie zmienności 20 milionów gwiazd 8-14 mag.

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych. Idea projektu ze strony domowej ASAS-SN: Niebo jest ogromne. Nawet w obecnych czasach tylko ludzkie oczy są w pełni zauważyć na niebie zjawiska przejściowe - zmienne i gwałtowne zdarzenia, które są ważnymi probierzami natury i fizyki naszego Wszechświata. Zamierzamy to zmienić z pomocą naszego projektu "All-Sky Automated Survey for Supernovae" (ASAS-SN lub "assassin"/zabójca), który docelowo będzie automatycznie obserwował każdej nocy całe widzialne niebo aż do 17 magnitudo 25 tysięcy razy słabsze obiekty niż ludzie oko. Ten projekt dostarczy wielu ważych odkryć. Niektóre z nich mogą potencjalnie zmienić astrofizykę. Należy myśleć o projekcie ASAS-SN jako o "SSST" (Small Synoptic Survey Telescope), który jest uzupełnieniem LSST (Large Synoptic Survey Telescope) i innych podobnych projektów pokrywających obserwacjami jasne obiekty na całym niebie. Jasne zjawiska przejściowe galaktyczne i pozagalaktyczne odkryte w początkowej fazie naszego projektu są szczególnie wartościowe, ponieważ są one łatwe do badań z wykorzystaniem teleskopów o umiarkowanych rozmiarach.

ASAS-SN: zabójcze narzędzie do obserwacji supernowych. ASAS SN tworzą astronomowie z Uniwersytetu Stanowego Ohio w USA oraz współpracownicy z innych ośrodków: Ohio State University: Jon Brown, Diego Godoy, Tom Holoien, Chris Kochanek, Kris Stanek, Greg Simonian, Udit Basu, John Beacom, Todd Thompson, Ben Shappee (na stypendium w innych ośrodkach), José Luis Prieto (Universidad Diego Portales; MAS), Grzegorz Pojmanski (Warsaw University Observatory), Joseph Brimacombe (Coral Towers Observatory), David Bersier (LJMU), Subo Dong, Ping Chen (KIAA-PKU), Emilio Falco (CfA), Przemysław Wozniak (LANL).

ASAS-SN: lokalizacja teleskopów. Ogólnoświatowa sieć teleskopów zarządzana przez LCOGT. Teleskopy ASAS SN znajdują się w dwóch lokalizacjach pod hostingiem LCOGT: Brutus - Haleakala i Cassius - Cerro Tololo. Na rysunku pokazano pory dnia w lokalizacjach LCOGT około północy czasu środkowoeuropejskiego w połowie września. W tabeli są podane współrzędne geograficzne obserwatoriów LCOGT (kolumna coordinates ), ich wysokość nad poziomem morza (kolumna elevation ) i strefa czasowa (kolumna timezone ). Planowane jest uruchomienie jeszcze dwóch kwadrupolowych teleskopów ASAS-SN w Obserwatorium McDonald i Obserwatorium Sutherland. Pozwoli to zmniejszyć liczbę przerw obserwacyjnych spowodowanych kiepską pogodą Tak, jak np. ostatnio w listopadzie 2015r. na Hawajach. Docelowo będą funkcjonowały 4 teleskopy kwadrupolowe w ramach projektu ASAS-SN.

ASAS-SN: lokalizacja teleskopów. Docelowo będą funkcjonowały 4 teleskopy kwadrupolowe w ramach projektu ASAS-SN.

ASAS-SN vs ASAS. Porównanie możliwości ASAS-a i ASAS-SN w zakresie gwiazd zmiennych: ASAS: Monitorowanie całego nieba w zakresie 8<V<14 mag. Obserwacje ~20 milionów gwiazd / odkryto 50 tys. gwiazd zmiennych. ASAS-SN: Monitorowanie całego nieba w zakresie 9<V<17 mag. 1000 razy większa objętość przestrzenna. Szybszy sposób redukcji obserwacji.

ASAS-SN: plany. Cel długoczasowy-udostępnienie danych ASAS-SN dla ogółu astronomów.

ASAS-SN: pole powierzchni całego nieba. Całe niebo ma powierzchnię A = 41250 stopni kwadratowych! A = 4 x steradianów = 41250 stopni kwadratowych = = 500 000 000 000 (500 miliardów sekund kwadratowych łuku). Jaka jest potrzebna wielkość dysku twardego komputera, aby zapisać obraz całego nieba za pomocą kamery CCD 16-bitowej w skali 1 /piksel? 500 000 000 000 (powierzchnia całego nieba) / 1 /piksel * 2 bajty/piksel (16-bitowy konwerter analogowo-cyfrowy) = 1 000 000 000 000 bajtów = 1 Terabajt = obraz całego nieba w skali 1"/piksel zarejestrowany kamerą CCD 16-bitową!!! Jednorazowy obraz całego nieba (= obraz całego nieba na daną epokę) - praktyczne powody zwiększające (+) lub zmniejszające (-) zapotrzebowanie na zasoby dyskowe komputera : (+) Zdjęcia robi się "z zakładkami". (+)(-) Optymalna rozdzielczość kamery CCD 2 piksele S seeing. (-) Nie fotografuje się tych okolic, gdzie jest Księżyc i Słońce. Obserwacje ASAS-SN każdej pogodnej nocy zapełniają około 60 GB na dyskach komputerów (ale zdjęcia są wykonywane w skali ~8 /pixel).

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius. Są to teleskopy kwadrupolowe / jednostki obserwacyjne o następujących parametrach: wspólny montaż paralaktyczny; cztery astrografy o aperturach 14 cm na wspólnym montażu (tzn. cztery markowe obiektywy Nikon AF S NIKKOR 400mm f/2,8g ED VRAF /cena ok. 10 tys.$/szt.); cztery kamery CCD mono firmy FLI model ProLine PL230 back iluminated o matrycy 2048x2048 pikseli (bardzo niski poziom szumów, piksele o boku 15 μm, studnia potencjału piksela aż 150 000 e-). cztery filtry dżonsonowskie V; FOV (pole widzenia) 4x4,5ºx4,5º (~4x20st.kw.); skala zdjęć CCD - 7,8 /piksel; zasięg V~17mag (przyzwoitny SNR) 90-sek ekspozycja; powierzchnia fotografowanego nieba każdej pogodnej nocy ~ 10 000 stopni kwadratowych. Brutus/Hawaje Mount Haleakala wyspa Maui, Hawaje.

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius. Brutus (Haleakala/Maui/Hawaje) Cassius (Cerro Tololo/Chile) - jeszcze wersja dipolowa.

ASAS-SN: teleskopy kwadrupolowe Brutus i Cassius. Brutus (Haleakala/Maui/Hawaje) Cassius (Cerro Tololo/Chile) - wersja kwadrupolowa (od lipca 2015r.).

ASAS-SN: FOV (pole widzenia) Brutusa/ Cassiusa. Przykładowy fragment nieba widziany przez kwadrupolowego Brutusa o polu 4 x 4,5º x 4,5º (~4x20 stopni kwadratowych). Są to cztery zdjęcia 90 sekundowe wykonane przez Brutusa (wersja z czterema obiektywami 14 cm), które zostały następnie połączone w jeden obraz. Rozdzielczość tylko 7,8 /piksel!!!

ASAS-SN: FOV (pole widzenia) Brutusa/ Cassiusa. Zdjęcie okolicy Wielkiej Mgławicy Andromedy (M31) złożone z 4 zdjęć naświetlanych przez 90-sek, FOV = 4,5ºx4,5º (~20stopni kwadratowych).

ASAS-SN: kalendarium najważniejszych wydarzeń. 1997r. - uruchomienie przez polskich astronomów G.Pojmańskiego i B.Paczyńskiego projektu obserwacji całego nieba ASAS protoplasty projektu ASAS SN. Kwiecień 2013r. - uruchomienie pierwszej jednostki obserwacyjnej Brutus z dwoma teleskopami do obserwacji nieba północnego (Haleakala, Hawaje). Grudzień 2013r.-uruchomienie jednostki obserwacyjnej Brutus z 4 teleskopami. Marzec 2014r. - uruchomienie drugiej jednostki obserwacyjnej Cassius z dwoma teleskopami do obserwacji nieba południowego. 12 sierpnia 2014r. - odkrycie 50 supernowej (ASASSN 14fj). 11 maja 2015r. - odkrycie 150 supernowej (ASASSN 15il). Lipiec 2015r. - uruchomienie Cassiusa z czterema teleskopami. 6 sierpnia 2015r. - odkrycie 200 supernowej (ASASSN 15nr). 29 grudnia 2015r. - odkrycie 5 supernowych jednego dnia. Do 31 grudnia 2015r. - odkrycie 271 supernowych.

ASAS-SN: schemat procedury akwizycji i redukcji obserwacji. ASAS-SN: zautomatyzowany system obróbki danych obserwacyjnych. Image processing Standardowa obróbka zdjęć (flat/dark/bias). Image substraction Odjęcie zdjęcia obserwacyjnego od wzorca (patrz następny slajd) za pomocą ISIS image subtraction package. Identyfikacja nowych obiektów program SExtractor (skrót od Source Extractor) Data Quality Cut software automatyczne pomija zdjęcia kiepskiej jakości, a współrzędne nieudanej fotki są wprowadzane do schedulera. Transient Source Detection ASAS-SN Patrols obserwacje zmienności gwiazd kataklizmicznych(cv), rozbłyski karłów typu M, kwazary, blazary, AGN.

ASAS-SN: redukcja obserwacji "image substraction". Jak ASAS SN odkrywa supernowe na przykładzie ASASSN 13bb? A zdjęcie referencyjne (wzorcowe) ASAS-SN (~7,8 /piksel) do badania zmienności danego fragmentu nieba, B archiwalne zdjęcie z DSS w tej samej skali co A, ale znacznie wyższej rozdzielczości, C zdjęcie z 4 lipca 2013 r. po przetworzeniu przez pipeline ASAS SN, D zdjęcie różnicowe C A. Zielone koło o promieniu15 na rys.a/b/c wskazuje na tą samą pozycję na niebie.

ASAS-SN: redukcja obserwacji "CV patrol". Przykładowe dane na koniec września ze strony ASAS SN CV Patrol informującej o wybuchach gwiazd kataklizmicznych. ASAS-SN Patrols - poza zmiennością gwiazd kataklizmicznych (CV), dotyczą również obserwacji: rozbłysków karłów typu M, kwazarów, Blazarów, Aktywne jądra galaktyk (AGN).

ASAS-SN: przykładowe pokrycie nieba obserwacjami. Przykładowe pokrycie nieba obserwacjami ASAS SN. Kolory wskazują na ilość dni, które upłynęły od obserwacji w dniu 30 IX 2015r r. Pozycję Księżyca na niebie reprezentuje symbol, a Słońca Θ. Całe obserwowalne niebo jest fotografowane w ciągu 2 3 dni.

ASAS-SN: przykładowe pokrycie nieba obserwacjami. Pokrycie nieba obserwacjami za ostatnie 365 dni począwszy od 15 I 2016 r.

ASAS-SN: lokalizacja na niebie supernowych odkrytych do tej pory. Lokalizacja na niebie dotychczasowych odkryć supernowych przez ASAS SN. Na rys. oznaczono, że im większy symbol tym mniejszy redshift do supernowej.

ASAS-SN:statystyka odkryć jasnych (<17mag) supernowych w 2015r. Na całkowitą liczbę 230 jasnych supernowych (<17mag) odkrytych do 25 grudnia, aż 137 stanowi łup ASAS-SN (~60%). Wszyscy obserwatorzy poszukujący supernowych amatorsko odkryli tym czasie 42 supernowe. Reszta jasnych supernowych została odkryta przez inne profesjonalne przeglądy nieba. Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN znajduje się pod odnośnikiem [3]. Na tej liście znajduje się ogołem 179 supernowych odkrytych przez ASAS-SN w 2015r., ale nie wszystkie osiągnęły jasność obserwowaną 17 mag.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych ze wzgl. na położenie. Rozkład jasnych supernowych jako funkcja absolutnej jasności galaktyki macierzystej i położenia supernowej w sekundach łuku względem centrum galaktyki macierzystej. Czerwone gwiazdki supernowe odkryte przez ASAS SN, niebieskie iksy supernowe odkryte przez innych zawodowych astronomów, czarne kropki supernowe odkryte przez miłośników astronomii.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych. Celem ASAS-SN jest zbieranie materiału obserwacyjnego o jasnych supernowych bez efektów selekcji. Jest to kompilacja zdjęć 30 galaktyk macierzystych, w których wybuchły supernowe typu Ia odkryte przez ASAS-SN do 25 marca 2015r. Zdjęcie każdej galaktyki macierzystej zostało wzięte z przeglądu SDSS (Sloan Digital Sky Survey). Galaktyki macierzyste o najmniejszej jasności znajdują się w górnym lewym rogu tej kompilacji, a najjaśniejsze w dolnym prawym, przy czym jest to jasność galaktyk z przeglądu 2MASS (2Micron All-Sky Survey). Na każdym zdjęciu galaktyki na środku jest wskazana pozycja supernowej. Podano również odległość do galaktyki i nazwę supernowej. W tej próbce nie występują efekty selekcji związane z odległością supernowej od jądra galaktyki oraz efekty faworyzujące jakąś morfologię, kolor, jasność galaktyki macierzystej.

ASAS-SN: statystyka odkryć supernowych. Powiększony rysunek z poprzedniego slajdu pokazujący brak efektów selekcji w liście supernowych typu Ia odkrytych przez ASAS-SN

ASAS-SN: statystyka odkryć. Rok 2014 odkrycie 77 supernowych. Statystyka odkryć na dzień 27 lipca 2015r.: 475 nowych gwiazd kataklizmicznych, 41 rozbłysków karłów typu M o ampl.jasności większej niż 4 mag, 15 rozbłysków w blazarach, 194 supernowe (w tym: 147 typ Ia, 37 typ II, 6 typ Ib/Ic, 1 SLSN, 3 bez określonego typu). Rok 2015 - odkrycie 179 supernowych (ostatnia ASASSN-15uy). najwięcej supernowych odkryto w grudniu 2015r. - 26 SN, najmniej supernowych odkryto w listopadzie 2015r. - 8 SN. Rok 2015 odkrycie około 350 nowych gwiazd kataklizmicznych. Końcowka roku 2015 każdego dnia odkrywano nawet po kilka SN: 28 XII 2 SN, 29 XII 5 SN, 30 XII 1 SN, 31 XII 3 SN. Życzenie noworoczne administratora ASASSN na Twitterze: odkrycie 180 supernowych w 2016 roku!

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. ASASSN 14ae i ASASSN 14li - prawdopodobne przykłady TDE. Najbliższe do tej pory znane przypadkitde-redshift z=0,0436 i z=0,0206. Zjawisko TDE (tidal disruption event) - rozerwanie gwiazdy przez siły przypływowe bardzo masywnej czarnej dziury. Czarne dziury o masach>100 tys.mo mają tidal radius > horizon radius! Po lewej stronie rysunku pokazano schematycznie przebieg tego zjawiska. Prawa strona wizja artystyczna.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. ASASSN 14ae i ASASSN 14li - prawdopodobne przykłady TDE. Zmiany czasowe w widmach kandydatów na TDE: ASASSN 14ae (po lewej stronie) i ASASSN 14li (po prawej stronie). Na każdym z tych rysunków jest również pokazany wykres w kolorze czarnym z widmem galaktyki macierzystej (oznaczenia: host galaxy/sddds host). Cechą charakterystyczną TDE jest długo utrzymujące się silne widmo ciągłe w zakresie niebieskim oraz szerokie linie emisyjne (poszerzenie około 0,01 0,1 prędkości światła).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. ASASSN-15lh: supernowa typu SLSN-I, Mbol=-23,5mag!!! SLSN=Super Luminous Supernovae=supernowe osiągające w masimum jasność absolutną <-21 mag (arxiv:1208.3217 artykuł przeglądowy o SN typu SLSN). Typy SLSN:SLSN-II (linie H),SLSN-I(brak H),SLSN-R(=Radioaktywny Ni-56). Poniżej w czerwonym okręgu po prawej stronie pokazano zdjęcie z 16 czerwca 2015r. potwierdzające odkrycie tej SN. Supernową odkrył: - Cassius w dn. 14 czerwca 2015r. w gwiazdozbiorze Indianina, - w galaktyce macierzystej APMUKS(BJ)B215839.70 615403.9. (Nietypowe: supernowe typu SLSN-I występują w galaktykach karłowatych!!! AMPUKS(BJ)... jest galaktyką jasną MK~-25,5mag jasność > Droga Mleczna).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Zdjęcia A/B - przykładowe zdjęcia różnicowe ASASSN-15lh z 17 VII i 20 V 2015r. Zdjęcia C/D - zdjęcia referencyjne dipolowego Cassiusa (kamery 5 i 6) uzyskane ze zdjęć przed wybuchem tej supernowej (okres V-XII 2014r.). Zdjęcia E/F zdjęcia przed i po odkryciu ASASSN-15lh, ale rozdzielczość ~1 /piksel. Wszystkie zdjęcia są w tej samej skali, ale dla zdjęć ASAS-SN mamy 8 /piksel!

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Pięć najjaśniejszych supernowych SLSN: Wizja artystyczna (Beijing Planetarium/ Jin Ma) wybuchu ASASSN-15lh w galaktyce macierzystej (DL~3,8miliard l.św.) na planecie odległej o 10 tys. lat świetlnych od tej supernowej.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Max jasność ASASSN-15lh (~570 miliardów LΘ!!!) Jasność Drogi Mlecznej (~25 miliardów LΘ) Na rysunku obok bolometryczne krzywe blasku dają porównanie jasności ASASSN-15lh i innych SN (jest to rysunek z publikacji za 30$ w prestiżowym Science z 15.01.2016r.: doi:10.1126/science.aac9613, wersja bezpłatna artykułu jest dostępna w ArXiv:1507.03010).

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Obserwowana krzywa blasku supernowej ASASSN 15lh - dane fotometryczne z: ASAS-SN Cassius czarne kropki jasność z filtrem V, Swift (kolorowe UVW1, UVM2, UVW2), 1 m teleskop fotometryczny w Obserwatorium Siding Spring (kolorowe U, B, V). ASASSN-15lh redshift: z~0,23 (odpowiada to modułowi odległości μ=40,3 mag.). ASASSN-15lh data odkrycia: 14 czerwca 2015r.

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Widmo ASASSN 15lh (linie w kolorze czarnym) w porównaniu do podobnej SLSN PTF10cwr / SN 2010gx (kolor czerwony). Zasadniczo widmo jest bez struktur z wyjątkiem szerokich absorpcji a,b,c. Struktury absorpcyjne a (4100A)/ d (4400A) są przypisywane O II.ASASSN15lh brak d! Panel (B)-ewolucja czasowa struktury absorpcyjnej a (4100A). Jest podobna dla obu SN! Panele (C)(D) - odległość do galaktyki macierzystej wyznaczono z linii MgII z=0,2326!

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Modele: SLSN-R: >30Mo izotopu Ni-56 krzywa blasku ASASSN-15lh. Magnetar: ekstremalnie szybko rotująca gwiazda neutronowa (PASASSN-15lh~1ms) z ekstremalnie silnym polem magnetycznym(basassn-15lh~100 000 000 000 000 Gausów). Ekstremalna energia rotacji rzędu 10+52zera ergów jest szybko (~ tygodnie) przekazywana otaczającej materii poprzez dżety o ekstremalnych energiach (L J). Prawdodpodobnie istnieje związek pomiędzy SLSN (model magnetarowy) z bardzo długo trwającymi wybuchami promieniowania gamma GRB (ULGRB) patrz rysunek obok Rysunek ArXiv:1508.02712 Metzger, Margalit, Kasen, Quataert Różnorodność zjawisk przejściowych podczas narodzin magnetara

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. ASASSN-15lh przesunięcie ku czerwieni (redshift) z = 0,2326 przeliczamy odległości dla standardowego modelu Wszechświata: odległość współporuszająca się (comoving radial distance)=3,098 mld lat św. odległość wielkości kątowej (angular size distance) DA=2,5133 mld lat św. odległość jasnościowa (luminosity distance) DL= 3,818 mld lat św. Kosmologiczny kalkulator odległości http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmocalc.html

ASAS-SN: najważniejsze odkrycia. Najjaśniejsza z super-jasnych supernowych (SLSN): ASASSN 15lh. Jeżeli model magnetara jest słuszny dla ASASAN-15lh to prawdopodobnie obserwujemy krzywą blasku najjaśniejszej możliwej supernowej generowanej tym mechanizmem. Magnetary/gw. neutronowe nie mogą się obracać z okresem krótszym niż ~0,5-1ms (~1000 obrotów/sek) ze wzgl.na niestabilność rotacyjną. W poniższej tabeli podano dla różnych obiektów astronomiczych: Pmin min.okres rotacji gdy dla obiektu siła odśrodkowa=siła grawitacji Actual w okolicach równikowych, spin period faktyczny okres rotacji obiektu (Ziemia, Jowisz, Słońce, biały karzeł, gwiazda neutronowa). Mat.źródłowy: https://www.ualberta.ca/~pogosyan/teaching/astro_122/lect19/lecture19.html

ASAS-SN: materiały źródłowe. [1] Strona domowa ASAS-SN http://www.astronomy.ohio-state.edu/~assassin/index.shtml [2] Lista wszystkich zjawisk zarejestrowanych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohiostate.edu/~assassin/transients.html [3] Aktualna lista supernowych odkrytych przez ASAS-SN http://www.astronomy.ohiostate.edu/~assassin/sn_list.html [4] ASAS-SN CV Patrol http://cv.asassn.astronomy.ohio-state.edu/ [5] Profil ASAS-SN na portalu społecznościowym Twitter https://twitter.com/superasassn [6] Obszerny artykuł o ASAS-SN w Proximie nr 22 (4/2015) http://www.proxima.org.pl/index.php/component/phocadownload/category/1-download?download=25:proxima22 [7] W każdej Proximie począwszy od numeru 23 jest kącik z wiadomościami o ASAS-SN z ostatniego kwartału pt. "Ze świata zabójców supernowych ASAS-SN".