ОФНАстрономический журнал Astronomy Reports

  • ISSN (Print) 0004-6299
  • ISSN (Online) 3034-5170

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ФОТОННЫХ КОЛЕЦ ПО ФОРМЕ ФУНКЦИИ ВИДНОСТИ

Код статьи
S3034517025120106-1
DOI
10.7868/S3034517025120106
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 51 / Номер выпуска 12
Страницы
1157-1171
Аннотация
Образы черных дыр представляют собой новый инструмент для проверки общей теории относительности в сверхсильных гравитационных полях. На сегодняшний день не существует достаточно надежного метода для определения параметров таких образов, как диаметр, ширина и асимметрия. В настоящей работе предложен алгоритм определения параметров образов черных дыр на примере гауссова асимметричного кольца. Используя предложенный метод, были выполнены оценки диаметра и параметра асимметрии образа сверхмассивной черной дыры в галактике М87 на основе наблюдательных данных, полученных группой Телескопа горизонта событий.
Ключевые слова
РСДБ черные дыры фотонные кольца
Дата публикации
10.03.2026
Год выхода
2026
Всего подписок
0
Всего просмотров
17

Библиография

  1. 1. Event Horizon Telescope Collaboration: K. Akiyama, A. Alberdi, W. Alef, K. Asada, et al., Astrophys. J. Letters 875(1), id. L1 (2019), arXiv:1906.11238 [astro-ph.GA].
  2. 2. Event Horizon Telescope Collaboration: K. Akiyama, A. Alberdi, W. Alef, J.C. Algaba, et al., Astrophys. J. Letters 930(2), id. L12 (2022).
  3. 3. Event Horizon Telescope Collaboration: K. Akiyama, A. Alberdi, W. Alef, K. Asada, et al., Astrophys. J. Letters 875(1), id. L6 (2019), arXiv:1906.11243 [astro-ph.GA].
  4. 4. Event Horizon Telescope Collaboration: K. Akiyama, A. Alberdi, W. Alef, J.C. Algaba, et al., Astrophys. J. Letters 930(2), id. L15 (2022).
  5. 5. I.D. Novikov, S.F. Likhachev, Y.A. Shchekinov, A.S. Andrianov, et al., Physics Uspekhi 64(4), 386 (2021).
  6. 6. X. Hong, Z. Shen, T. An, and Q. Liu, Acta Astronautica 102, 217 (2014).
  7. 7. F. Roelofs, H. Falcke, C. Brinkerink, M. Mocibrodzka, et al., Astron. and Astrophys. 625, id. A124 (2019).
  8. 8. L.I. Gurvits, Z. Paragi, V. Casasola, J. Conway, et al., Exp. Astron. 51(3), 559 (2021).
  9. 9. V. Kudriashov, M. Martin-Neira, F. Roelofs, H. Falcke, et al., Chin. J. Space Sci. 41(02), 211 (2021).
  10. 10. V. Kudriashov, M. Martin-Neira, I. Barat, P.M. Iglesias, E. Daganzo-Eusebio, N. Alagha, and V. Valenta, arXiv:2105.06901 [astro-ph.IM] (2021).
  11. 11. P. Kurczynski, M.D. Johnson, S.S. Doeleman, K. Haworth, et al., in Space Telescopes and Instrumentation 2022: Optical, Infrared, and Millimeter Wave, edited by L.E. Coyle, S. Matsuura, and M.D. Perrin, Proc. of SPIE 12180, id. 121800M (2022).
  12. 12. S. Trippe, T. Jung, J.-W. Lee, W. Kang, et al., arXiv:2304.06482 [astro-ph.IM] (2023).
  13. 13. A.G. Rudnitskiy, M.A. Shchurov, S.V. Chernov, T.A. Syachina, and P.R. Zapevalin, Acta Astronautica 212, 361 (2023), arXiv:2305.19072 [astro-ph.IM].
  14. 14. M.D. Johnson, A. Lupsasca, A. Strominger, G.N. Wong, et al., Science Advances 6(12), eaaz1310 (2020), arXiv:1907.04329 [astro-ph.IM].
  15. 15. P. Tiede, M.D. Johnson, D.W. Pesce, D.C.M. Palumbo, D.O. Chang, and P. Galison, Galaxies 10(6), id. 111 (2022), arXiv:2210.13498 [astro-ph.HE].
  16. 16. A.R. Thompson, J.M. Moran, and G.W. Swenson, Jr., Interferometry and Synthesis in Radio Astronomy, 3rd Edition (Springer, 2017).
  17. 17. S.V. Chernov, J. Experim. Theor. Phys. 132(6), 897 (2021).
  18. 18. A. Andrianov, S. Chernov, I. Girin, S. Likhachev, A. Lyakhovets, and Y. Shchekinov, Phys. Rev. D 105(6), id. 063015 (2022), arXiv:2203.00577 [astro-ph.HE].
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека