96
Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

  • Upload
    tauret

  • View
    84

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе. Общая классификация механизмов излучения. Излучение с непрерывным спектром (континуум) и излучение в спектральных линиях Тепловое и нетепловое излучение Когерентные и некогерентные механизмы излучения. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Page 2: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Общая классификация механизмов излучения

• Излучение с непрерывным спектром (континуум) и излучение в спектральных линиях

• Тепловое и нетепловое излучение

• Когерентные и некогерентные механизмы излучения

Page 3: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Излучение с непрерывным спектром и спектральные линии

• Излучение с непрерывным спектром занимает широкий интервал частот и его интенсивность имеет плавную зависимость от частоты. Оно генерируется заряженными частицами и пылинками.

• Для излучения в спектральных линиях (монохроматического) Δν/ν << 1 (типичные значения Δν/ν ~ 10-5). Линии возникают при переходах между энергетическими уровнями атомов и молекул. Сравнительно узкополосное излучение может генерироваться и заряженными частицами (например, циклотронное излучение электронов).

Page 4: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Тепловое и нетепловое излучение

• Излучение заряженных частиц называется тепловым, если частицы имеют равновесное (максвелловское в нерелятивистском случае) распределение по скоростям. В противном случае излучение будет нетепловым. Это деление не зависит от конкретного механизма излучения. Яркостная температура теплового излучения не может быть выше кинетической.

• Излучение в спектральных линиях атомов и молекул обычно называется тепловым, если нет инверсии населенностей (хотя распределение населенностей по уровням может быть и неравновесным).

Page 5: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Когерентные и некогерентные механизмы излучения

• Механизм излучения называется когерентным, если спектральная мощность излучения источника превышает суммарную мощность собственного (спонтанного) излучения отдельных частиц в источнике.

• Некогерентный механизм может обеспечить высокие яркостные температуры только за счет высоких энергий излучающих частиц.

• Когерентные механизмы разделяются на антенные и мазерные. В антенном механизме когерентность обеспечивается за счет предварительной фазировки (группировки) частиц. Мазерный механизм действует без предварительной фазировки. Фазировка достигается автоматически.

Page 6: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Сужение диаграммы направленности

Для изотропного источника ширина диаграммы направленности в системе A определяется фактором (1 – β cosθ)

20.5

При 1 1

2 2 1

,

/ / RR tt cc

e e

c R c R c

vA

Rv Rv

Page 7: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

«Сверхсветовые» скоростиДовольно часто наблюдаются «сверхсветовые» скорости разлета джетов активных галактик и квазаров, а также и некоторых галактических источников (в картинной плоскости).

obs

exp 2 2

cos

( / ) cos

sin

1 ( / ) cos

2 sin 2

1 ( / ) cos sin

AB v t

AC v t

t v c t

BC vv

t t v c

v cv

v c

Page 8: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Плотность потока от движущегося источника

rad rad radrad

1(1 cos )

drdt dt dt dt

c dt

rad

2 1 cos

P d d dt F dS d dt

PF

r

Излучение, испущенное движущимся источником за время dtrad, будет проходить через поверхность S в течение интервала

Таким образом, наблюдаемая плотность потока возрастает, если источник приближается (в момент излучения) и убывает, если он удаляется.

Page 9: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Собственное излучение астрофизической плазмы

• Тормозное излучение

• Черенковское излучение

• Магнитотормозное излучение– Циклотронное излучение– Синхротронное излучение– Магнитодрейфовое (изгибное) излучение

Page 10: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Тормозное излучение

• Излучение заряженных частиц при ускорении «Тормозное» или

«свободно-свободное» излучение плазмы

Page 11: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Тормозное излучение

• Тормозным называют излучение, возникающее при пролете одной заряженной частицы мимо другой (столкновении), если налетающая частица после соударения остается свободной. Поэтому эти переходы называются свободно-свободными, в отличие от свободно-связанных (рекомбинационных) переходов.

• Тормозной механизм излучения является основным для областей ионизованного водорода (H II).

Page 12: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

6 6

22 3/ 2

1/ 22 1.35 2.1 1.35

GHz pc/cm pc/cm

, (мера эмиссии)

8.2 10 , 0.3e T e

EMB EM N dl

T

T EM T EM

Page 13: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Тормозной механизм излучения в астрофизике

• Тормозной механизм является основным механизмом генерации радиоизлучения областей ионизованного водорода (H II). Им также объясняется радиоизлучение спокойного Солнца и др. Рентгеновское излучение горячего газа также часто обусловлено тормозным механизмом.

Page 14: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Черенковское излучениеЧеренковское излучение возникает при равномерном движении заряда в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость волн.22

1

1

2 2

mvmv

m m

v v k

2

2

mv ph cosv v

kv

Черенковское излучение возможно только в среде и только для волн с показателем преломления n > 1.

В изотропной плазме это условие выполняется только для плазменных волн (которые в дальнейшем могут трансформироваться в электромагнитные).

Page 15: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Магнитотормозное излучение В магнитном поле электрон движется по

винтовой линии с осью вдоль поля. Частота вращения равна

Механизм излучения заряженной частицы в магнитном поле называют в общем случае магнитотормозным Излучение нерелятивистской частицы (E << mc2), обычно называют циклотронным, для релятивистских частиц – синхротронным (точнее, если питч-угол θ >> mc2/E, излучение частиц с меньшими питч-углами называется релятивистским дипольным.

2

,H H H

mc eH

E mc

Page 16: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Частотный спектр циклотронного излучения электрона в пустоте

Page 17: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Роль циклотронного излучения в астрофизике

• Циклотронным механизмом объясняется, в частности, радиоизлучение локальных источников на Солнце. Возможно, что оно вносит существенный вклад в излучение магнитных звезд и вспыхивающих звезд.

• Некоторые особенности оптических спектров магнитных белых карликов, спектров рентгеновских пульсаров и пр. также могут объясняться циклотронным механизмом.

Page 18: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Расположение гирорезонансных слоев в активной области на Солнце

Page 19: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Циклотронная линия в спектре рентгеновского пульсара Her X-1.

Page 20: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Синхротронное излучение

• Синхротронное излучение возникает при винтовом движении релятивистских частиц с питч-углом θ >> mc2/E.

• Синхротронное излучение широко распространено в астрофизике и играет важную, часто доминирующую роль в самых разных объектах (везде, где есть магнитные поля и релятивистские частицы).

Page 21: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Synchrotron Radiation

• Polarization properties of light provides information on magnetic field geometry

Page 22: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

,

/ / RR tt cc

e e

c R c R c

vA

Rv Rv

2

22 2 1 2 1 2mc

E

Из потенциалов Лиенара-Вихерта следует, что мгновенная диаграмма направленности релятивистского электрона имеет ширину:

Излучение имеет вид периодической последовательности коротких импульсов.

Page 23: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

2

2 2

1H H

22 21 1~

H H

mct

E

На луче зрения, перпендикулярном к вектору H:

2 2

22

21 cos sin

1~

sin

H

H

mct

E

Под произвольным углом (θ >> mc2/E )

rad(1 cos )dt dt При выводе выражения для Δt учитывалось, что

Page 24: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Спектр синхротронного излучения состоит из гармоник частоты ΩH/sin2α. Максимум приходится на частоту

2

max 2

1~ sinH

E

t mc При θ >> mc2/E спектр квазинепрерывный, т.к.

2max / / sin 1H

2

2

3sin

4c H

E

mc

Page 25: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Поляризация синхротронного излучения

В общем случае синхротронное излучение эллиптически поляризовано, большая ось эллипса поляризации перпендикулярна проекции магнитного поля. В направлении V поляризация линейная. На краях диаграммы направленности поляризация приближается к круговой, но интенсивность излучения резко падает.

Page 26: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Влияние среды на характер синхротронного излучения

В среде с n < 1, но при 1 - n << 1 характер синхротронного излучения существенно изменяется.

2

2

,/ /

/ (1 cos ) 12

R Rt n t n

c c

e e

c R n c n R c

R n c R n R n n

vA

Rv Rv

Rv

~ 1 n 22

2При 1 ~ 1mc

n nE

Ширина диаграммы направленности увеличивается, происходит резкое уменьшение мощности излучения (эффект Разина-Цытовича).

Page 27: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Потери энергии при синхротронном излучении

3 2 2

0

0

0.5

2 92

0.5 2 20 0

( ) 2.368 10 [эрг/с]

( )1 /

4.223 10 8.352 10[с] [лет мкГс Гэв]

dEP dv H E

dt

EE t

t t

tH E H E

Page 28: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Синхротронное излучение ансамбля частиц

( , ) ( )P E N E dE I. Моноэнергетический спектрСпектр мощности – такой же, как для одиночного электрона.

Излучение линейно поляризовано. Степень поляризации

1/2 при

2при

3

c

cc

p

Page 29: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

II. Степенной энергетический спектр

( )N E KE Используя выражение для спектральной плотности мощности и произведя замену переменных, получим для излучательной способности:

Степень линейной поляризации определяется индексом спектра и не зависит от частоты:

173

p

Page 30: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Самопоглощение синхротронного излучения

22

2 20

( )( , )

8

c d N EE P E dE

dE E

При степенном распределении по энергиям

( 4) / 2

Для оптически толстого источника

5/ 2I

Page 31: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Интерпретация синхротронных спектров

• Низкочастотный «завал» в спектре может объясняться следующими причинами:– тормозное поглощение

– эффект Разина-Цытовича

– синхротронное самопоглощение

• Высокочастотный «завал» может быть связан с эффектами эволюции степенного спектра излучающих частиц.

Page 32: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Магнитодрейфовое (изгибное) излучение

Это излучение аналогично синхротронному. При движении вдоль искривленной силовой линии с радиусом кривизны RB электрон излучает, как если бы он вращался по орбите с радиусом RB. Роль гирочастоты играет величина

B

c

R

Излучение кривизны имеет место в магнитосферах пульсаров, для которых характерны значения параметров νc ~ 1 ГГц, γL ~ 103.

Page 33: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Плазменный механизм генерации радиоизлучения

• Под плазменным механизмом в теории генерации космического радиоизлучения понимается возбуждение плазменных волн с их последующей трансформацией в электромагнитное излучение.

• Обращение к плазменным механизмам обычно имеет смысл в тех случаях, когда плазменная частота приходится на радиодиапазон, а плазменные волны возбуждаются легче, чем электромагнитные.

Page 34: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Рассеяние на свободных частицах. Обратный эффект Комптона

• Обратным комптон-эффектом называется процесс рассеяния «мягких» фотонов на энергичных (релятивистских) электронах (E >> hω), в отличие от обычного эффекта Комптона, соответствующего столкновениям «жестких» фотонов с электронами малой энергии.

• Обратный комптон-эффект играет важную роль в генерации космического радиоизлучения, конкурируя в определенных условиях с синхротронным механизмом.

Page 35: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

2

2

4

3 T radC

dE Ecu

dt mc

2( / ) / 8

( / )S

C rad

dE dt H

dE dt u

Потери энергии за счет обратного комптон-эффекта:

Этот механизм ограничивает, в частности, плотность энергии излучения в синхротронных источниках. Оценки показывают, что яркостная температура некогерентного синхротронного источника не может превышать ~ 1012 K.

Page 36: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Роль обратного комптоновского рассеяния в астрофизике

• Возможно, что значительная и даже основная часть распределенного рентгеновского и гамма-излучения создается за счет рассеяния равновесного реликтового излучения на релятивистских электронах в нашей Галактике и в межгалактическом пространстве.

• Обратное комптоновское рассеяние реликтовых фотонов на горячем газе в скоплениях галактик приводит к эффекту Сюняева-Зельдовича.

• Комптоновское рассеяние плазменных волн может обеспечить их конверсию в электромагнитное излучение.

Page 37: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Комбинационное рассеяние волн

• Эффекты комбинационного рассеяния («распады и слияния волн») заключаются в появлении связи между амплитудами волн за счет нелинейного взаимодействия между ними.

• Наиболее существенным обычно оказывается процесс трехволнового взаимодействия.

• В космической плазме особенно важен процесс слияния двух плазменных волн в электромагнитную.

Page 38: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Эффекты распространения волн в плазме

• Эффект группового запаздывания сигналов

• Перенос поляризации излучения (эффекты Фарадея и Коттона-Мутона)

Page 39: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Эффект группового запаздывания сигналов

• При распространении в плазме импульсов с широким частотным спектром, вследствие дисперсии групповой скорости, моменты прихода наблюдаемых сигналов на разных частотах будут различны.

Page 40: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

2

2

22

23

1 1

12

1

21

grgr

Lgr

gr L

obsL

t dlv c

v c c

t dlc

dtdl

d c

2L N

DM N dl

DM – «мера дисперсии»

2

2 21 2

32 21 2

1 1

2

1 11.35 10 [с]

obs

et N dl

mc

N dl

Page 41: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Эффект ФарадеяПри квазипродольном распространении, когда волна движется почти вдоль магнитного поля, показатель преломления для обыкновенной и необыкновенной волн равен:

1/ 22

1( cos )

L

H

n

Обе волны имеют поляризацию, близкую к круговой. На пути dl разность фаз между волнами равна

1 2

0

( )L

n n dlc

Page 42: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 43: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

1 2

0

2

0

3

2 2 20

4

20

( )2 2

cos

2

cos2

2.36 10cos

L

LL H

L

L

n n dlc

dlc

eNH dl

m c

NH dl

Эллипс поляризации повернется на угол:

(ν – в Гц, N – в см-3, H – в Гс, l – в см)

Page 44: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

5 2

0

2

8.1 10 cos [рад/м ]

[рад]

L

RM NH dl

RM

(l – в пк, λ – в м)

«Мера вращения»

Page 45: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Излучение в спектральных линиях

Общие вопросыПереходы между компонентами тонкой и сверхтонкой структуры атомовРекомбинационные линииМолекулярные линииКосмические мазеры

Page 46: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Основы

Энергия квантовой системы принимает дискретные значения, соответствующие определенным состояниям (энергетические уровни). Радиационный переход с верхнего уровня (Em) на нижний (En) сопровождается излучением фотона с энергией hν = Em - En.

Различают спонтанные и вынужденные радиационные переходы. Их вероятности даются коэффициентами Эйнштейна.

Page 47: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Коэффициенты вероятности Эйнштейна

mn mn mnP A B I

nm nmP B I

Вероятности Вероятности радиационных радиационных переходовпереходов

сверху внизсверху вниз

снизу вверхснизу вверх

Amn – коэффициент Эйнштейна для спонтанного перехода, Bmn – коэффициент Эйнштейна для вынужденного перехода

Иногда используется другое определение коэффициента B (через плотность энергии излучения)

Средняя Средняя интенсивность интенсивность

излученияизлучения

Page 48: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

exp

exp

m mn n nm

m m m n

n n

m m nmn mn nm

n

n P n P

n g E E

n g kT

g E EA B B B B

g kT

Соотношения между коэффициентами Эйнштейна

При ,m mn n nm

m n

m n

T n B n B

n n

g g

3

2

2

m mn n nm

mn mn

g B g B

hA B

c

13

2

2( ) exp 1

h hB T

c kT

В состоянии термодинамического равновесия из условий баланса получим:

Page 49: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Коэффициент поглощения в линии

0

2

2

2

2

( )4

( ) 1

1 ( )8

exp 1 ( ) (при ЛТР)8

n nm m mn mn

mn

m nm mn mn

n m

mnm mn mn

hn B n B

d

g ncn A

g n

hcn A

kT

Page 50: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Населенность уровней

Распределение населенностей по уровням атомов и молекул в астрофизических условиях часто является неравновесным.Населенности уровней определяются в основном полем излучения и столкновениями частиц (атомов и молекул). В некоторых случаях важны также процессы ионизации и рекомбинации.

Page 51: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Уравнение баланса населенностей

1 1

1

m mn n nmn n

mm

mn mn mn

mn mn m n

mn

mn m n

n P n P

n n

P R C

A B I E ER

B I E E

Вероятность Вероятность радиационного перехода радиационного перехода

m → nm → nВероятность Вероятность

столкновительного столкновительного перехода перехода m → nm → n

Средняя интенсивность поля излучения <Iν> может зависеть от населенностей. В этом случае необходимо решать уравнение баланса совместно с уравнением переноса излучения. Задача становится нелокальной.

exp m nm mn n nm

E Eg C g C

kT

Из условия детального баланса

Page 52: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

«Критическая плотность»

1

1

1 e

1 ex

x

p

p

mn mn mn

mn mnR

mnc

mn R

mn mn

A hn

A B I C

hA C

k

v kT

T

C v n

Критической плотностью (концентрацией) для данного перехода обычно называется концентрация газа, при которой скорость радиационной деактивации равна скорости столкновительной. Величина

критической плотности часто используется для грубой оценки нижнего предела концентрации газа в источнике.

Page 53: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Профиль линии: доплеровское уширение (профиль Гаусса)

2

2

22 2

2

0.5

0.5

1( ) exp

22

22

2 2ln 2

1 2 ln 2( )

2

mnmn

mn kint

mn mn

kTV

c m

Наиболее вероятная Наиболее вероятная турбулентная турбулентная

скоростьскорость

Кинетическая Кинетическая температуратемпература

Масса атома Масса атома или молекулыили молекулы

Page 54: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Профиль линии: столкновительное уширение

(профиль Лоренца)

0.52 2

0.5

0.5

/ 21( )

/ 2

2( )

mn

mn

mn mn

Комбинированное доплеровское и лоренцевское уширение – профиль Фойгта

Page 55: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 56: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Переходы между компонентами тонкой и сверхтонкой структуры

атомовИсторически первой предсказанной и обнаруженной радиолинией было излучение нейтрального межзвездного водорода при переходе между подуровнями сверхтонкой структуры на частоте 1420 МГц.Эта линия является чрезвычайно важным средством исследования межзвездной среды, поскольку водород – ее основной компонент.Данный переход является магнитодипольным, так что его вероятность сравнительно низка.

Page 57: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Emits photon with a wavelength of 21 cm (frequency of 1.42 GHz)

Spectral Line emission: hyperfine transition of neutral

Hydrogen

Transition probability=3x10-15 s-1 = once in 11 Myr

Page 58: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

• Number of hydrogen atoms in column 1cm across and 300 pc thick:Number = density times volume = 0.1 atoms/cm-3 x 300 pc x 3.08x1018 cm/pc x

1cm2

~ 1x1020 atoms (100 billion billion)

Why can we see 21cm line of neutral Hydrogen?

1cm

300 pc

15,000 pc

Page 59: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Профиль линии 21 см в направлении галактической долготы l = 110°.

Page 60: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Переходы между компонентами тонкой

структурыТонкая структура атомных спектров обусловлена спин-орбитальным взаимодействием. Некоторые важные переходы приведены в таблице. Указаны длины волн, критические плотности и энергии возбуждения переходов.

Page 61: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Линия нейтрального углерода на частоте 492 ГГц в туманности Ориона.

Page 62: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Рекомбинационные линииВ процессе рекомбинации возможен захват электрона на высоковозбужденные уровни атома. При последующих каскадных переходах испускаются кванты, частота которых попадает в радиодиапазон. Возникают рекомбинационные радиолинии. Такие линии от областей ионизованного водорода, гелия и углерода наблюдаются в широком диапазоне частот и служат важным средством диагностики физических условий.

Page 63: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

2 22 2 3

1

2 4

3

1 12

1 1

2

mn A A

e eA

A A

e

m ncR Z cR Z

n m n

m mR R R

M M

m eR

ch

Частоты переходов для водородоподобных атомов:

Атомная Атомная постоянная постоянная Ридберга Ридберга

Приняты следующие обозначения рекомбинационных линий: наименование элемента, номер уровня, на который происходит переход (n), порядок перехода (m-n), обозначаемый греческой буквой. Например, H114β – переход с уровня 116 на уровень 114 водорода.

Постоянная Ридберга Постоянная Ридберга для бесконечной для бесконечной

массымассы

Масса Масса электронаэлектрона

Масса атома Масса атома

Эффективный Эффективный заряд ядра (заряд заряд ядра (заряд

иона)иона)

Page 64: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 65: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Spectral Line emission: molecular rotational and

vibrational modes• Commonly observed

molecules in space: Carbon Monoxide (CO) Water (H2O), OH, HCN,

HCO+, CS Ammonia (NH3),

Formaldehyde (H2CO)

• Less common molecules: Sugar, Alcohol, Antifreeze

(Ethylene Glycol), …

malondialdyde

Page 66: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Межзвездные молекулы

Page 67: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Спектры молекул

Колебательно-вращательные спектрыΛ–удвоениеИнверсионные спектры

Page 68: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Колебательно-вращательные спектры молекул

Энергию молекулы E можно представить в виде суммы энергии электронов, колебательной энергии и вращательной энергии:E = Eel + Evib + Erot

Возможны колебательно-вращательные переходы (без изменения электронного состояния) и чисто вращательные переходы, когда меняется только Erot, а Eel и Evib остаются без изменения. Переходы между электронными состояниями лежат в видимой и УФ-области спектра, между колебательными – в ближней ИК-области, между вращательными – в дальней ИК-области, в субмиллиметровом диапазоне и в радиодиапазоне.

Page 69: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Вращательные спектры

2

rot 2

212 1 2

1 2

11

1 ( 1)8

1

2 ( 1)J JJ J

hE J J hBJ J

I

r m mI

m m

J

E EB J

h

Для жестких двухатомных и линейных многоатомных молекул:

Момент инерцииМомент инерции

Правила отбораПравила отбора

Частоты Частоты переходовпереходов

Вращательное Вращательное квантовое числоквантовое число

Page 70: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 71: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 72: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Вращательные спектрыМолекулы типа симметричного волчка

2rot

2 2

( 1) ( )

,8 8

E hBJ J h A B K

h hA B

I I

J, K – вращательные квантовые числа, которые принимают значения:J = 0, 1, 2,…; K = 0, ±1, ±2,…, ±J. Вращательные уровни обозначаются так: JK. Правила отбора для разрешенных переходов: ΔK = 0, ΔJ = 0, ±1. Для вытянутого симметричного волчка Erot растет с ростом K, для сплюснутого – уменьшается. Уровни имеют вырождение по K, т.к. Erot одинакова для уровней с K, равными по модулю.

Квантовое число Квантовое число проекции углового проекции углового

момента на ось момента на ось симметриисимметрии

Page 73: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Структура энергетических уровней метил ацетилена (CH3CCH).

Page 74: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Вращательные спектрыМолекулы типа асимметричного волчка

Большинство многоатомных молекул имеет асимметрию моментов инерции (включая такие распространенные молекулы, как вода H2O и формальдегид H2CO). Асимметричный волчок характеризуется тремя вращательными постоянными:

2 2 2, ,

8 8 8a b c

h h hA B C

I I I

Вводится параметр асимметрии молекулы

2B A C

A C

У сплюснутого симметричного волчка κ = 1, у вытянутого κ = –1, у асимметричного –1 < κ < 1. Уровни энергии асимметричной молекулы расщепляются, характер и величина расщепления зависят от κ.

Ia < Ib < Ic

Page 75: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 76: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Что дают наблюдения молекулярных линий?

Сведения об общих характеристиках межзвездного газа в нашей и других галактиках.Оценки основных физических параметров облаков (температуры, плотности, массы, дисперсии скоростей и пр.)Данные о пространственной структуре и кинематике источников.Данные о химическом составе.

Page 77: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Распределение молекулярного газа в Галактике: обзоры в

линии СО

Page 78: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 79: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 80: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Astrochemistry and chemical evolution in star forming regions

Summary of the JCMT 335-365 Summary of the JCMT 335-365 GHz line survey of three massive GHz line survey of three massive star-forming regions in the W 3star-forming regions in the W 3molecular cloud. Large physical molecular cloud. Large physical and chemical differences are found and chemical differences are found between the three regions, which between the three regions, which are attributed to different are attributed to different evolutionary stages. A possible evolutionary stages. A possible evolutionary scenario is illustrated evolutionary scenario is illustrated by the cartoons:by the cartoons:W 3 IRS5 is the youngest object, W 3 IRS5 is the youngest object, W 3(HW 3(H22O) is in the “hot core” O) is in the “hot core”

phase, and W 3 IRS4 is the oldest phase, and W 3 IRS4 is the oldest object with a well-developed H II object with a well-developed H II region (based on Helmich & van region (based on Helmich & van Dishoeck 1997).Dishoeck 1997).

Page 81: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Космические мазеры

Мазерный эффект может иметь место при «инверсии населенностей», когда температура возбуждения Tex некоторого перехода становится отрицательной. Это соответствует избытку населенности верхнего уровня u относительно нижнего уровня l по сравнению с формулой Больцмана. Инверсия может создаваться при помощи некоторого механизма накачки (излучением или столкновениями с частицами окружающего газа).

Maser: Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Page 82: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 83: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Признаки мазерного излучения

Высокие яркостные температуры.Узкие линии.Малые размеры источников.Переменность.Поляризация излучения.

Page 84: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

0u l l u

l l u

n g n gn

n n g

2 21

4

4u

dI I

dx c bIC B

c bP P

An h

Степень инверсии населенностей

Уравнения, описывающие перенос мазерного излучения:

Коэффициент вероятности Коэффициент вероятности акта накачки акта накачки

Коэффициент усиления Коэффициент усиления мазера, когда малы мазера, когда малы

вероятности вероятности столкновительных и столкновительных и

вынужденных переходоввынужденных переходов

Имеются два предельных решения: ненасыщенный мазер и насыщенный мазер.

Page 85: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Ненасыщенный мазер(скорость накачки велика и превышает скорость вынужденных переходов)

2

( ) 0 exp

8ul

xI x I

c

A n

Нарастание интенсивности с расстоянием происходит экспоненциально.

Page 86: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Насыщенный мазер(скорость вынужденных переходов превосходит частоту актов накачки, то есть практически вся мощность накачки используется для мазерного усиления)

( ) 02

cPI x I x

B

Интенсивность растет линейно в зависимости от расстояния.В космических источниках чаще реализуется случай насыщенного мазера

Телесный угол, в котором Телесный угол, в котором распространяется мазерное распространяется мазерное

излучение излучение

Page 87: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Накачка мазеров

Схемы трехуровневого и четырехуровневого мазеров.

Механизмы накачки делятся на радиативные (возбуждение излучением) и столкновительные (возбуждение столкновениями с частицами окружающего газа).

Page 88: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Основные виды космических мазеров

Известны источники мазерного радиоизлучения (в линиях молекул OH, H2O, CH3OH, SiO и H2CO) в областях звездообразования, в окрестностях молодых звездных объектов и в газопылевых оболочках звезд поздних спектральных классов – красных гигантов и сверхгигантов (в линиях OH, H2O, SiO и HCN). Особенно сильные мазеры OH, H2O и H2CO («мегамазеры») обнаружены в некоторых активных галактиках.

Page 89: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Излучение пыли

• Анализ взаимодействия электромагнитного излучения с пылинками основан на теории рассеяния света малыми частицами. Поскольку в радиодиапазоне длина волны >> размера частиц (~ 0.1 мкм), ниже мы рассмотрим только этот предел.

Page 90: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 91: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 92: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе
Page 93: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Полное ослабление = поглощение + рассеяниеНа волнах λ > 10 мкм сечение рассеяния << сечения поглощения.

Page 94: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

2abs absa Q

2 2

24

2abs

aQ

absQ

consta

3

4

3

4

absabs g m g

absm

Qm m

a

Q

a

0

0

d g abs m

g g

n dl D

D n m dl

При 2πa << λ для сферических частиц

Плотность вещества Плотность вещества пылинкипылинки

Коэффициент поглощения Коэффициент поглощения на единицу массына единицу массы

Оптическая толща:

Т.о. оптическая толща определяется полной массой пыли в столбе единичного сечения на луче зрения.

Page 95: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Величина и частотная зависимость коэффициента

поглощенияВ оценках величины коэффициента поглощения пыли имеется значительный разброс. Можно принять κm(1мм) ~ 1 см2/г.Зависимость от длины волны на мм/субмм волнах – степенная:

1 2m

Page 96: Генерация и распространение электромагнитных волн в космосе

Polarization of dust emission and magnetic fields in star forming regions

Brenda C. Matthews, Jason D. Fiege, & Gerald H. Moriarty-Schieven

SCUBA observations of NGC 2024 at 850 SCUBA observations of NGC 2024 at 850 m modeled with a “bent filament” modelm modeled with a “bent filament” model