该模型展示了随着时间推移 , Geminga的光晕的变化 。 有两个因素在影响光环的形状 。 一个是脉冲星在空间中的运动 , 另一个是光晕的能级 。 光晕的能级越低 , γ射线光晕就越大 , 反之 , 能级越高就光晕就越小 。 这是因为低能粒子在与星光相互作用并被提升到γ射线能级之前 , 会在太空中传播得更远 , 更加远离脉冲星 。
图片来源:美国宇航局戈达德太空飞行中心/ M. Di Mauro
该团队比较了LAT的数据和HAWC的数据 , 发现这两个数据集其实是匹配的 。 同时 , 他们还发现 , 在AMS-02观测到的高能正电子中 , 有高达20%是来自附近明亮的Geminga 。 以此类推 , 对银河系中累积的所有脉冲星喷射物也有类似的结论 。 由此观之 , 脉冲星仍然是对原先谜题的最好解释:它们是地球周围所有正电子的来源 。
“我们的工作证实了‘研究单一来源以预测它们对宇宙射线的影响’这一方法的重要性 , ”迪毛罗说 。 “这只是一个激动人心的新领域(我们称之为“多介子天文学”)的小小侧面 , 我们在该领域中除了光还使用多种信号(如宇宙射线)来研究宇宙 。 ”
BY:Evan Gough
FY: 樊瑞酱
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