Key points are not available for this paper at this time.
Die Verschmelzung von stellaren binären Schwarzen Löchern (BBH) könnte innerhalb der Akkretionsscheibe aktiver galaktischer Kerne (AGN) stattfinden. Der resultierende BH-Rest wird voraussichtlich das Scheibengas mit einer super-Eddington-Rate akkruiert und einen schnellen, quasi-sphärischen Ausstrom (Wind) auslösen. Partikel werden durch Schocks beschleunigt, die durch den Wind erzeugt werden, und interagieren anschließend mit dem geschockten Scheibengas oder dem Strahlungsfeld durch hadronische Prozesse, was zur Produktion von hochenergetischen Neutrinos und potenziellen elektromagnetischen (EM) Emissionen führt. Diese Studie befasst sich mit der komplexen Entwicklung des Schocks, der durch den Rest-BH-Wind innerhalb der AGN-Scheiben erzeugt wird. Anschließend haben wir die Produktion von Neutrinos und die erwarteten Detektionszahlen für ein einzelnes Ereignis sowie deren Beiträge zum gesamten diffusen Neutrino-Hintergrund berechnet. Unsere Analyse, die verschiedene Szenarien berücksichtigt, zeigt eine erhebliche Neutrino-Produktion und mögliche Detektion durch IceCube für nahe Ereignisse. Der Beitrag der Rest-BH-Winde zum diffusen Neutrino-Hintergrund ist gering aufgrund der niedrigen Ereignisratendichte, kann jedoch in gewissem Maße für einige optimistische Parameter verbessert werden. Wir schlagen auch vor, dass es zwei Neutrino/EM-Ausbrüche geben könnte, einen, der vom vor der Verschmelzung befindlichen BBH-Wind stammt, und den anderen vom Rest-BH-Wind, wobei letzterer typischerweise einen Zeitabstand zum GW-Ereignis von etwa mehreren Tagen aufweist. Wenn dies mit den erwarteten Gravitationswellen (GW) kombiniert wird, die während der BBH-Verschmelzung emittiert werden, ergibt sich ein vielversprechender Kandidat für gemeinsame Beobachtungen von Neutrinos, GWs und EM-Signalen.
Ma et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: