Вышедшие номера
Исследование механизмов генерации рентгеновского излучения в двойных рентгеновских системах на примере Лебедя X-1 в рамках формализма функций статистической памяти
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Программа стратегического академического лидерства Казанского (Приволжского) федерального университета ("Приоритет-2030")
Демин С.А. 1, Минкин А.В. 1, Демина Н.Ю. 1
1Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
Email: serge_demin@mail.ru, avminkin@yandex.ru
Поступила в редакцию: 24 апреля 2024 г.
В окончательной редакции: 29 июля 2024 г.
Принята к печати: 30 октября 2024 г.
Выставление онлайн: 6 декабря 2024 г.

Проведено исследование механизмов генерации излучения в двойных рентгеновских системах на основе формализма функций памяти. Метод применен для оценки временных параметров излучения рентгеновского источника Лебедя X-1 путем построения частотных составляющих автокорреляторов и их производных. Анализ функций и мер статистической памяти демонстрирует внутреннюю структурную неоднородность генерирующего рентгеновское излучение аккреционного диска и невысокую скорость трансформации вещества. Временные периоды, соответствующие наиболее существенным изменениям полного потока рентгеновского излучения и характеризующие основную эволюцию двойной системы, равны нескольким сотням суток. Указаны возможные пути исследования эффектов синхронизации и перекрестных корреляций в сигналах аккрецирующих двойных систем, фиксируемых на разных частотных диапазонах. Ключевые слова: физика сложных систем, двойные рентгеновские системы, Лебедь X-1, формализм функций памяти, эффекты статистической памяти, аккреция.
  1. S. Bowyer, E.T. Byram, T.A. Chubb, H. Friedman. Science, 147, 394 (1965). DOI: 10.1126/science.147.3656.394
  2. J.A. Orosz, J.E. McClintock, J.P. Aufdenberg, R.A. Remillard, M.J. Reid, R. Narayan, L. Gou. Ap. J., 742 (2), 84 (2011). DOI: 10.1088/0004-637X/742/2/84
  3. J.C.A. Miller-Jones, A. Bahramian, J.A. Orosz, I. Mandel, L. Gou, T.J. Maccarone, C.J. Neijssel, X. Zhao, J. Zio kowski, M.J. Reid, P. Uttley, X. Zheng, D.-Y. Byun, R. Dodson, V. Grinberg, Y. Jung, J.-S. Kim, B. Marcote, S. Markoff, M.J. Rioja, A.P. Rushton, D.M. Russell, G.R. Sivakoff, A.J. Tetarenko, V. Tudose, J. Wilms. Science, 371, 1046 (2021). DOI: 10.1126/science.abb3363
  4. A.M. Levine, H. Bradt, W. Cui, J.G. Jernigan, E.H. Morgan, R. Remillard, R.E. Shirey, D.A. Smith. Ap. J., 469 (1), L33 (1996). DOI: 10.1086/310260
  5. R. Zwanzig. Annu. Rev. Phys. Chem., 16, 67 (1965). DOI: 10.1146/annurev.pc.16.100165.000435
  6. H. Mori. Prog. Theor. Phys., 34 (3), 399 (1965). DOI: 10.1143/PTP.34.399
  7. R.M. Yulmetyev, P. Hanggi, F.M. Gafarov. Phys. Rev. E, 62 (5), 6178 (2000). DOI: 10.1103/PhysRevE.62.6178
  8. R.M. Yulmetyev, P. Hanggi, F. Gafarov. Phys. Rev. E, 65, 046107 (2002). DOI: 10.1103/PhysRevE.65.046107
  9. S.A. Demin, R.M. Yulmetyev, O.Yu. Panischev, P. Hanggi. Physica A, 387, 2100 (2008). DOI: 10.1016/j.physa.2007.12.003
  10. S.A. Demin, O.Y. Panischev, Y.A. Nefedyev. Kinemat. Phys. Celest. Bodies, 30 (2), 63 (2014). DOI: 10.3103/S0884591314020032
  11. J. Greenhough, S.C. Chapman, S. Chaty, R.O. Dendy, G. Rowlands. A \& A, 385, 693 (2002). DOI: 10.1051/0004-6361:20020013
  12. R.M. Yulmetyev, N.A. Emelyanova, S.A. Demin, F.M. Gafarov, P. Hanggi, D.G. Yulmetyeva. Physica A, 331, 300 (2004). DOI: 10.1016/j.physa.2003.09.023
  13. A.V. Mokshin, R.M. Yulmetyev, P. Hanggi. Physica A, 345, 303 (2005). DOI: 10.1016/j.physa.2004.07.001
  14. S. Demin, O. Panischev, V. Yunusov, S. Timashev. in Studies in systems, decision and control (Springer, Cham, 2021), v. 350, p. 27. DOI: 10.1007/978-3-030-67892-0_3
  15. A.C. Brinkman, D.R. Parsignault, E. Schreier, H. Gursky, E.M. Kellogg, H. Tananbaum, R. Giacconi. Ap. J., 188, 603 (1974). DOI: 10.1086/152753
  16. S.A. Demin, Y.A. Nefedyev, A.O. Andreev, N.Y. Demina, S.F. Timashev. Adv. Space Res., 61, 639 (2018). DOI: 10.1016/j.asr.2017.06.055
  17. Y.S. Polyakov, J. Neilsen, S.F. Timashev. A.J., 143, 148 (2012). DOI: 10.1088/0004-6256/143/6/148

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.