Observations Multi-longueurs d'onde d'AGN
Luis Valcárcel, McGill University
Plan
Introduction aux AGN Observations TeV Campagnes multi-longueurs
d’onde
Introduction aux AGN
Galaxies actives: Luminosité du cœur
excède la norme Accélération
relativiste Galaxies radio et AGN
AGN: Noyau compact Peut surclasser le
reste de la galaxie par facteur 100
Inclus les galaxies radio, les quasars, les QSOs et les blazars
(Fig: Weekes)
Modèle Canonique
Tous les AGN pourraient être intrinsèquement similaires
Vus à différents angles
Émission synchrotron dans les jets
Classification des AGNs
Tous les AGN détectés en TeV
Jet aligné vers la Terre
(Fig: Horan)
Tous sont de puissants émetteurs à haute énergie
Sauf un qui est un puissant émetteur à basse énergie (3C66A)
Blazars Les AGN les plus extrêmes
et puissants Forte variabilité (Périodes
d’éclats) Distribution d’énergies
spectrales exhibe 2 bosses
Émission Compton Inverse (IC)MeV-GeV
Émission synchrotronIR-UV extrême
Photons TeV étaient possiblement des photons à basse énergie qui ont été diffusés à des énergies plus élevés
=> Intérêt pour observations infrarouge à Mégantic
(Fig: Horan)
Distribution d’énergies spectrales des blazars en période d’éclat
Les pics synchrotron à basse énergie et IC à haute énergie se déplacent ensemble à de plus hautes énergies
Suggère un changement dans le flux IR en conjonction avec le flux TeV
Sous-échantillonage nous empêche de contraindre adéquatement la distribution d’énergies spectrales
Besoin de données IR en période d’éclat
Permettra de contraindre les modèles d’émission
(Fig: Catanese & Weekes 1999)
Mrk501
Observations TeV Télescopes
atmosphériques Cherenkov sont le moyen le plus sensible de sonder l’activité des jets d’AGN
Éclats sur des échelles de temps très courtes Whipple 10m
Sources AGN TeV Mrk421 (z=0.031) –
première source VHE extragalactique, 1992
MrK501 (z=0.034) – premier objet gamma détecté premièrement au sol, 1996
1ES2344 (z=0.044), 1998
1ES1959 (z=0.048), 1999
PKS2155, 1999 H1426 (z=0.129), 2002 3C66A (z=0.44), 1998?
STACEE analyse présentement ses données 2003/04
(Fig: Horan)
Observations Mont Hopkins,
Arizona 2250 m. Visite Oct. 2003 Données sur
plusieurs sources, incluant Mrk421 et 1ES2344
(Fig: Kildea)
Graphique alpha
30 heures d’observation «ON/OFF»
Détection à 75 sigma
Mrk421
Petit alpha => signal en direction de la source
(Fig: Kildea)
Campagnes multi-longueurs d’ondes Collaborations entre observatoires pour
observer la même source, en même temps à des énergies différentes
Première campagne pour sources TeV: MrK421, 1994
Whipple (GeV-TeV) EGRET (MeV) ASCA (rayons X) IUE (UV) UKIRT (IR) JCMT (millimètre) UMRAO (radio)
Courbes de lumière Mrk421
Première corrélation entre rayons gamma et X, 1995
UV et optique délayés d’environ un jour
2 missions à Mégantic Oct. 2003
(apprentissage) 20-21 Fév. 2004
Simultanément RXTE STACEE Whipple VERITAS
Mauvais temps => aucune donnée sauf pour RXTE
36 échantillons, 455 minutes «tracking» Détection à 26 sigma
Graphique alpha Jan-Feb 2004
53000 53010 53020 53030 53040 53050 53060 53070
MJ D
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Tau
x de
dét
ection
(co
mpt
e/sec)
RXTE
Courbes de l umi nosi t é de Mrk421 l ors de l a campagne mul t i l ongueurs d' onde de j anvi er - f évr i er 2004
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
53000 53010 53020 53030 53040 53050 53060 53070
MJ D
Tau
x de
dét
ection
(ga
mma/
min)
Whipple
Courbes de l umi nosi t é de Mrk421 l ors de l a campagne mul t i l ongueurs d' onde de j anvi er - f évr i er 2004
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MJ D
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Courbes de l umi nosi t é de Mrk421 l ors de l a campagne mul t i l ongueurs d' onde de j anvi er - f évr i er 2004
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RXTE
Conclusion Observations multi-longueurs d’onde
Information sur les processus dans les jets
Contraintes sur les modèles d’AGN Futures campagnes
Mrk501 Mrk421 1ES1959 H1426 1ES2344
Futures collaborations OMM (SIMON) VERITAS INTEGRAL GLAST
À suivre…
Remerciements
Patrick Voyer Loïc Albert Ghislain Turcotte Bernard Malenfant