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要約:私たちは、潮汐破壊イベント(TDE)ASASSN-18pg/AT 2018dybの光曲線とスペクトルを1年間にわたって提示します。このイベントは、バルマー系列、He ii、He i、O iii λ 3760およびN iii λλ 4100、4640(He iiとブレンドされたもの)を含む多数の強い放出線を示しています。これらの後者の線は、ボーウェン蛍光メカニズムから起源することと一致しています。過去のイベントの文献スペクトルを分析することで、これらの線はTDEで一般的であることを結論づけました。したがって、光学TDEのスペクトルの多様性は以前に考えられていたよりも大きく、HおよびHeに富むイベントに加えてNに富むイベントも含まれます。私たちは、幅、相対強度、および速度オフセットを通じて、スペクトル線が時間とともにどのように進化するかを研究します。線の速度幅は、約13,000 km s −1 から始まり、時間とともに減少します。He iiとN iiiの比は時間とともに増加します。ASASSN-14liについても同様であり、AT 2018dybと非常に似たスペクトルを持つものの、その線は2倍以上細くなっています。M – σ関係を使用して、ブラックホールの質量をM BH = 3.3 − 2.0 + 5.0 × 10 6 M ⊙ と推定します。これは、MOSFiT過渡フィッティングコードを使用して導出されたブラックホールの質量と一致しています。光学スペクトルでの強いボーウェン線の検出は、極端な紫外線および(再処理された)X線放射の間接的証拠であり、TDEの光学的光度の吸積源を支持します。光子が超エディントン厚い円盤とその光学的に厚い風を通して多数回散乱した後に逃げるモデルは、円盤面に近い角度で観察された場合の観察結果と一致しています。
Leloudas et al. (Fri,) はこの質問を研究しました。