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真空双折射与无线电磁星的偏振X射线发射

Nature2026年8月5日 00:00

数据可用性 NICER观测(ObsIDs: 8020300101, 8020300102, 8020300103 和 8020300104)和IXPE观测(04003801)在HEASARC数据存档中可随时访问: https://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse ( https://doi.org/10.25504/FAIRsharing.979d22 ). Murriyang/Parkes进行的无线电观测(ObsIDs: r070819_124237, uwl_250326_173709, uwl_250330_171906 和 uwl_250331_131207; doi10.4225/08/52292AE9B2D80, doi10.25919/rzdr-pw25 和 doi10.25919/v5hn-4v34)在观测日期后的18个月专有期后在CSIRO数据访问门户( https://data.csiro.au/ )上公开可用。代码可用性 X射线产品的数据处理和分析是使用公开可用的软件HEAsoft v.6.35.0( https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/lheasoft/ )在高能天体物理科学档案研究中心(HEASARC)进行的,特别是FTOOLs v.6.35.1,SAOImage DS9 v.8.4b1 和 Xspec v.12.15.0。NICER事件列表的生成和校准也使用了HEASoft的NICERDAS v.12。模拟和分析框架ixpeobssim v.31.1.0用于生成高层次的IXPE数据产品( https://ixpeobssim.readthedocs.io/en/latest/ )。此外,处理IXPE背景的软件filterbackground.py可以从GitHub获取( https://github.com/aledimarco/IXPE-background )。定时分析使用tempo2( https://github.com/mattpitkin/tempo2 ),PINT( https://github.com/nanograv/PINT )和CRIMP( https://github.com/georgeyounes/CRIMP/tree/main )进行。生成X射线光谱偏振和无线电RVM角落图的工具分别是PyXspecCorner( https://github.com/garciafederico/pyXspecCorner )和corner.py( https://corner.readthedocs.io/en/latest/ )。用于生成图形和进行分析的附加自定义代码可在GitHub上找到( https://github.com/rae-stewart/Polarimetric-Analysis-of-1E-1547.0-5408 )。MAGTHOMSCATT蒙特卡洛模拟的自定义代码应合理请求即可获得。参考文献 Kouveliotou, C. 等。一种具有超强磁场的X射线脉冲星在软伽马射线重复源SGR1806 - 20。Nature 393 , 235–237 (1998)。文章 ADS CAS Google Scholar Lai, D. & Ho, W. C. G. 磁化中子星的偏振X射线发射:强场真空极化的特征。Phys. Rev. Lett. 91 , 071101 (2003)。文章 ADS PubMed Google Scholar van Adelsberg, M. & Perna, R. 热磁星发射中的软X射线偏振。Mon. Not. R. Astron. Soc. 399 , 1523–1533 (2009)。文章 ADS Google Scholar Taverna, R., Turolla, R., Suleimanov, V., Potekhin, A. Y. & Zane, S. 磁星候选体的X射线光谱和偏振。Mon. Not. R. Astron. Soc. 492 , 5057–5074 (2020)。文章 ADS CAS Google Scholar Heisenberg, W. & Euler, H. 根据Dirac的正电子理论进行的推论。Z. Phys. 98 , 714–732 (1936)。文章 ADS CAS Google Scholar Schwinger, J. 关于规范不变性和真空极化。Phys. Rev. 82 , 664–679 (1951)。文章 ADS MathSciNet Google Scholar Duncan, R. C. & Thompson, C. 形成极强磁化中子星 - 对伽马射线爆炸的影响。Astrophys. J. Lett. 392 , L9–L13 (1992)。文章 ADS CAS Google Scholar Paczynski, B. GB 790305作为一个极强磁化中子星。Acta Astronaut. 42 , 145–153 (1992)。Google Scholar Kaspi, V. M. & Beloborodov, A. M. 磁星。Annu. Rev. Astron. Astrophys. 55 , 261–301 (2017)。文章 ADS CAS Google Scholar Harding, A. K. & Lai, D. 强磁化中子星物理。Rep. Prog. Phys. 69 , 2631–2708 (2006)。文章 ADS CAS Google Scholar Taverna, R. & Turolla, R. 磁星源的X射线偏振。Galaxies 12 , 6 (2024)。文章 ADS Google Scholar Adler, S. L. 在强磁场中光子的分裂和色散。Ann. Phys. 67 , 599–647 (1971)。文章 ADS Google Scholar Tsai, W.-Y. & Erber, T. 光子在均匀磁场中的传播:折射率。Phys. Rev. D 12 , 1132–1137 (1975)。文章 ADS Google Scholar Pavlov, G. G. & Gnedin, Y. N. 磁场引起的真空极化及其天体物理表现。Astrophys. Space Phys. Res. 3 , 197 (1984)。ADS Google Scholar Adam, J. 等。通过线偏振光子碰撞测量e + e −动量和角分布。Phys. Rev. Lett. 127 , 052302 (2021)。文章 ADS PubMed CAS Google Scholar Ho, W. C. G., Lai, D., Potekhin, A. Y. & Chabrier, G. 强磁化中子星的气氛和光谱。III. 部分离子化氢模型。Astrophys. J. 599 , 1293–1301 (2003)。文章 ADS CAS Google Scholar Mignani, R. P. 等。孤立中子星RX J1856.5-3754的首个光学偏振测量提供的真空双折射证据。Mon. Not. R. Astron. Soc. 465 , 492–500 (2017)。文章 ADS CAS Google Scholar Taverna, R. 等。来自磁星的偏振X射线。Science 378 , 646–650 (2022)。文章 ADS

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