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Resumo O parâmetro clássico de ruído de rádio R ≡ f ν (5 GHz)/ f ν (4400 Å) divide uma densidade de fluxo de rádio por um traçador de acreção óptico/UV, mas os dois termos não sondam o mesmo relógio. O numerador de rádio pode mesclar a emissão de núcleo compacto do motor atual, plasma de lóbulos e relíquias deixadas por episódios anteriores de jato, e a emissão de sincrotron da galáxia hospedeira. Introduzimos uma descrição de ruído de rádio no domínio do tempo que mantém essas contribuições separadas. O numerador de rádio é escrito como termos de núcleo compacto e lóbulos estendidos, com frações recuperadas definidas pela frequência de observação, resolução angular e sensibilidade à superfície luminosa. Para uma única população de núcleos galácticos ativos com jato intermitente, um ciclo de trabalho de dois estados filtrado pela atenuação exponencial do lóbulo dá uma distribuição Beta estacionária exata para a resposta de rádio estendida normalizada. Sua média é f duty, enquanto sua variância escala como (1 + χ ν) −1, onde χ ν ≡ τ ν / t switch. Nesse limite de referência, o familiar vale do GHz perto da fronteira clássica de rádio-ruído/rádio-silencioso pode surgir apenas da memória de rádio curta, sem a necessidade de duas classes intrínsecas de motor. Pesquisas em ondas métricas que recuperam a emissão difusa e subtraem a contribuição do hospedeiro devem, portanto, preencher progressivamente o vale. No plano (R ν core, R ν lobe), um índice de desajuste núcleo-lóbulo separa fases de disparo, sustentação e remanescentes, desde que o feixe de núcleo dependente da orientação seja modelado ou controlado. Uma imagem complementar de duas barreiras, envolvendo fluxo magnético entrelaçado com o horizonte e fuga de jato através do meio nuclear, separa o lançamento do jato da formação de estrutura de rádio em grande escala. Essa visão torna o ruído de rádio uma sonda do ciclo de trabalho do jato, memória de rádio e fuga através do ambiente hospedeiro.
Tao An (Terça,) estudou essa questão.