Journées Scientifiques IRAP 4
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Mécanismes d’émissions dans les plasmas relativistes Mise en place d’une action pluridisciplinaire Pierre-Louis BLELLY et les participants à l’action Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Contexte • Action pluridisciplinaire – Processus physiques associés aux plasmas relativistes – Objectif : briser le cloisonnement – Évolution de la thématique plasma • Groupe pluridisciplinaire – Convergence des compétences – Goupe ouvert : Astro + Planéto – géré par GPPS • Domaine – Outils de modélisation – Développement instrumental Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Absorption dans les binaires • Detection de Cyg X-1 – MAGIC (TeV) Integral MAGIC • Durant l’observation – trou noir derrière l’étoile • Pas d’observation possible a priori Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Terrestrial ray flashes (TGF) • Découverts en 1994 – BATSE sur CGRO – Durée brève ( ms) – Taux de comptage élevé • Le spectre en énergie s’étend au-delà de 40 MeV – Observations jusqu’à 100 MeV – Pas de source directe • Mystère à résoudre Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Tavani et al., 2011 Mécanismes • Nécessité – de « contourner » les obstacles – d’apporter un gain en énergie important – de créer des photons observables • Mécanismes – d’accélération magnétique électrique – de conversion rayonnement-rayonnement particule-rayonnement – de rayonnement synchrotron Bremsstrahlung – d’amplification cascades Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Absorption gamma-gamma dans les binaires • Flux à 1 TeV absorbé – Autre mode de transmission • Possibilité d’une cascade e-/e+ , – Interaction avec le rayonnement de l’étoile Création d’autre paires – Source spatialement étendue Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Cascades de paires spatialement étendues • Simulations Monte-Carlo – Développement de la cascade 3D inverse Compton production de paires Synchrotron • Observation Cygnus X-1 INTEGRAL MAGIC (Zdziarski, Malzac, Bednarek, MNRAS, 2009) – Photons créés à grande distance de l’étoile Possibilité d’échappement • Rôle crucial de l’outil de modélisation Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Localisation des TGF • Régions d’orages • Concerne – photons et X – Électrons relativistes Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 TLE et TGF au-dessus des cellules orageuses km 700 Ionosphere Elves Elves: 1 ms E&M pulse Sprites Earth-ionosphere waveguide Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 TGFs Gigantic Jets Halo: 1-5 ms: glow discharge Sprite: 1-10 ms; streamer discharge Blue Jets Blue jets: 5-1000ms process ? Questions • La source des TGF reste un mystère – Bremsstrahlung produit par des électrons relativistes – Localisation de la source ? sprites orages – Mécanismes de base pour produire les électrons relativistes ? Relativistic runaway electron avalanches Quasi-static electric field Electromagnetic impulses Radiation belts electrons Extensive cosmic-ray air showers • Mécanismes à l’origine des événements TGF Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Contraintes sur les sources • Forme du spectre X et – Compatible avec bremsstrahlung d’électrons relativistes • Raidissement du spectre au-dessus de 1 MeV – Propagation dans des couches denses de l’atmosphère 50 130 g.cm-2 – 15-21 km • Flux élevés dans la région de production – A 15 km: 1017 électrons produits – A 21 km: 1016 électrons produits • Électrons non observés à haute altitude Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Mécanisme d’accélération • Champ électrique • Mécanisme d’avalanche (RREA) Force F friction Ff Ffriction > Felectrique Fe Ff Fe Felectrique >Ffriction F electrique ELECTRONS RUNAWAY Vitesse électronique Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Rétroaction relativiste • Mécanisme – Propagation à contre-sens de positrons runaway – rayonnement X associé – Création d’une grand nombre de graines • Compatible avec un champ électrique de rupture – Décharge en moins de 1 ms – Flux élevé de runaway Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Faisceaux d’électrons relativistes • Engendrés par les TGF – Interaction avec l’atmosphère 9,9 % Diffusion Compton production de paires Dans les couches denses – Absorption des particules secondaires Au-dessus de 40 km 34 % – Un portion significative peut s’échapper • Production – 1% du rayonnement au-dessus 100 keV – 1% de l’énergie totale du rayonnement – 98% électrons et 2% positron En fait plus de positrons Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 19 % Briggs et al., 2011 Tool for the Analysis of RAdiations from lightNIngs and Sprites Orbite : Polaire, héliosynchrone Altitude : 700 km Nœud ascendant : 22h30 Pointage : Précision : 0.5° minimum Restitution d'altitude : 0.1° Stabilité : 0.12° /s Précision de localisation : 5 km Durée de la mission : 2 à 3 ans Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Emissions lumineuses MCP, ensemble de 2 caméras et de 3 photomètres Ondes électromagnétiques IME‐BF, antenne BF de mesure du champ électrique, IME‐HF, antenne HF de mesure du champ électrique, IMM, un magnétométre triaxe de type "search‐coil » Particules énergétiques XGRE, ensemble de 3 détecteurs X et , IDEE, ensemble de 2 détecteurs d'électrons Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 TARANIS: Instrumentation Besoins • Expertises sur les populations rencontrées – Électrons et positrons relativistes – X et de qques keV jusqu’à 100 MeV • Développement d’un outil de modélisation adapté – Monte Carlo • Processus variés à intégrer – Mécanismes d’interaction – Mécanismes d’accélération • Synergie à mettre en œuvre – Groupe de travail Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012 Objectifs • Approche processus plutôt qu’objet – Développement de boîtes à outils Modèles numériques • Aspect détection et mesure important – Prolonger la synergie aux détecteurs Technique Modélisation de la réponse • Analyse et interprétation – Approche globale Transport depuis la source jusqu’au détecteur Résolution problème inverse – Reconstitution du spectre de la source à partir de l’observation – Mécanisme source Journées Scientifiques IRAP 4-5 octobre 2012
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