Добавил:
okley
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Природа тёмной материи (3 сем, мага) / ПТМ - презентации
.pdf
381
Космопалеонтология
C. Faure et al., On the evolution of environmental
and mass properties of strong lens galaxies in
COSMOS, Astronomy & Astrophysics

➢ Gravitational lensing can be used to determine the amount and
distribution of dark matter in clusters.
➢ Unlike virial or X-ray mass determinations, lensing requires no
assumptions about the dynamical state of the cluster!
➢ The arc thickness is related to the cluster mass distribution. More
concentrated mass distributions produce thinner arcs.
➢ Modelling the positions and shapes of arcs and arclets allows the
cluster potential to be mapped. Lensing models have become so
good that in can predict the locations of faint additional arcs.
➢ Gravitational lensing causes images to be magnified. Clusters of
galaxies can be used as natural “telescopes”to study extremely
distant galaxies that would be otherwise too faint to see.
➢ Lensing can also be used to place cosmological constraints, because
distances (Dos, Dol, Dls) depend on omega, Ho and lambda.
Выводы: чем полезно линзирование?

383
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Кафедра №7 Экспериментальной ядерной
физики и космофизики
Москва, НИЯУ МИФИ
Природа тёмной материи
Часть 10
Микролинзирование
Ограничение на параметры моделей скрытой массы

Микролинзирование
384

Более компактные объекты, например, звезды тоже способны отклонять лучи света, но на столь
малые углы, что зафиксировать такое отклонение, как правило, невозможно.
В этом случае можно лишь заметить кратковременное увеличение яркости объекта – линзы в тот
момент, когда линза проходит между Землей и фоновым объектом. Если объект – линза яркий,
заметить такое изменение практически невозможно. Если объект – линза неяркий или же не виден
совсем, то такая кратковременная вспышка вполне может наблюдаться.
Гравитационное линзирование, связанное с изменением видимой яркости источников во времени
при прохождении внутри кольца Хвольсона – Эйнштейна (при этом компоненты изображений, как
правило, не разрешаются и их размеры составляют микросекунды дуги), называется
микролинзированием.
Такой процесс позволяет обнаружить массивные и не видимые никаким иным способом
плотности материю.
Примером является микролинзирование звезд Галактики или ближайших к нам галактик, таких как
Туманность Андромеды, Большое и Малое Магеллановы Облака и др., компактными темными
объектами гало звездных и субзвзедных масс.
385
Микролинзирование

Для модели линзы в виде точечной массы в плоском пространстве – времени уравнение линзы
принимает вид:
и имеет два решения, а значит, два изображения – A и B:
Соответствующие коэффициенты уярчения изображений задаются выражениями:
Если их сложить, то суммарное уярчение составит
Источник, оказавшийся внутри кольца Хвольсона – Эйнштейна точечной линзы, имеет выигрыш в
яркости 5.
При яркость изображений увеличивается, но расходимости нет, поскольку
не может быть
меньше половины размера самого источника
.
386
Уярчение при микролинзировании

387
Микролинзирование звезд отличается от линзирования далеких галактик тем, что здесь
невозможно раздельно наблюдать духи, так как их угловое разделение очень мало. С другой
стороны, при микролинзировании можно наблюдать изменение блеска линзируемой звезды,
вызванное относительным перемещением звезды, линзы и наблюдателя.
Как наблюдать микролинзирование

Микролинзирование: планеты

Микролинзирование показывает гладкую
симметричную кривую коэффициента
усиления в зависимости от времени, когда
звезда, взятая в качестве линзы,
перемещается между исходной звездой и
обсерваторией на Земле.
Короткий всплеск коэффициента усиления
вызван тем, что планета вращается вокруг
этой линзы.
Микролинзирование: планеты

Микролинзирование: планеты
Метод действительно работает и используется для поиска
планет у других звёзд
Соседние файлы в папке Природа тёмной материи (3 сем, мага)
