最近有人在分析VLA的NVSS巡天和FIRST巡天数据库的时候,发现了一些时标为数分钟到数天的射电瞬变源。Ofek et al. (2010)总结了这些源的特征:
(1)在5GHz波段事件率非常高,达到$\sim 10^3 \rm deg^{-2}\ yr^{-1}$。
(2)在中银纬常见。
(3)没有稳态的($\gtrsim 10^{-13}\rm erg\ cm^{-2}\ s^{-1}$的)X射线、($g<27.6, R<26.5$等的)光学、($K<20.4$等的)近红外和($S_{5\rm GHz}\gtrsim 10\mu\rm Jy$的)射电的对应体。
(4)和1.4GHz波段相比,5GHz波段有更多的事件。
由于没有光学对应体,所以可以排除这些瞬变源是II型或Ic型超新星(注意,虽然超新星也不是稳态源,但是超新星的持续事件远远长于这些射电瞬变源的时标)或者未被遮挡的活动星系核的可能性。而没有近红外对应体排除了被遮挡的活动星系核的可能性。另外,由于没有光学对应体,如果这些源是伽玛射线暴,那么应该是孤立的伽玛射线暴,不过这种暴的事件率就比这里讨论的射电瞬变源的事件率低得多了。而事件率也排除了软伽玛射线重复暴的可能性。至于微引力透镜,由于河外射电源的尺度都比行星的爱因斯坦半径大,所以微引力透镜难以解释观测到的射电瞬变源现对宁静时的变化幅度。
长时标射电瞬变源倒是有很大可能性是河内的源,比如M型矮星的耀发,活动的褐矮星,但是这些源都有很高的圆偏振(M型矮星的耀发可达$\sim 100\%$),但是射电瞬变源的圆偏振都没有那么高。看样子这些长时标射电瞬变源最可能是河内年老的中子星磁层的活动,能量有可能来源于转动能、吸积能或者磁场能。而且射电瞬变源的谱的谱指数
$\alpha\gtrsim 0$,和磁星活动态的谱类似。
如果这种射电瞬变源和年老的中子星有关,那么这将是发现河内暗弱中子星的有效方法。Ofek et al. (2010)也提出了对这种观点的检验方法:如果这个观点是正确的,第一,银心方向应该比高银纬有更多的射电瞬变源;第二,如果射电瞬变源是脉动的,应该可以在5GHz的脉冲星搜寻中找到很多“脉冲星”,而由于射电瞬变源的谱的特性,在更低的频率探测不到这些“脉冲星”。
参考文献:
Ofek E. O. et al. 2010 ApJ, 711, 517
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