
電波遺構は、銀河団の周辺領域で発見される拡散したシンクロトロン 電波源です。電波ハローと同様に、明らかな銀河系上の類似物はありませんが、その形状は電波ハローよりもはるかに細長く不規則です。そのエネルギー分布は急峻で(低い電波周波数の方が高い電波周波数よりもはるかに高いエネルギー)、放射領域全体にわたって 放射電子の年齢が異なる分布をしている可能性が示唆されています。
電波残留物は主に2つのグループに分けられます。クラスター電波衝撃波または電波ギシュトは、合体中のクラスターの周辺部に位置する、しばしばMpcサイズの、大きく細長い電波源です。これらは、拡散衝撃波加速機構によって粒子が加速される衝撃波面をたどっていると考えられます。その中には、クラスター中心の両側に2つの残留物がある二重残留物があります。これらの統合電波スペクトルは通常、単一のべき乗則に従います。電波フェニックスは、電波強度の強い活動銀河核(AGN) に関連しています。以前の AGN 活動のエピソードからの化石電波プラズマは、プラズマ内の磁場と相対論的粒子の運動量の両方を高める合体衝撃波によって圧縮されたと考えられています。その結果、電波プラズマはシンクロトロン放射で明るくなります。電波ギシュトとは対照的に、フェニックスは、古い電子種族を示す急峻な曲線スペクトルを示します。
残存銀河の大きさと銀河団中心からの距離は大きく異なります。1 Mpc以上の大きさの電波残存銀河の例としては、かみのけ座銀河(典型的な残存銀河源1253 + 275)、アベル2255、アベル2256が観測されており、これらは残存銀河とハローの両方を含んでいます(アベル225、アベル521、アベル754、アベル1300、アベル2255、アベル2744も同様です)。銀河団アベル3667には、5 Mpc以上離れた2つの非常に明るくほぼ対称的な残存銀河が含まれています。ZwCl 2341.1+0000、アベル2345、アベル1240、ZwCl 0008.8+5215も同様です。衝撃波加速の証拠としてこれまでに発見された中で最も優れた痕跡は、合体銀河団CIZA J2242.8+5301の北端に位置しています。「ソーセージ」というニックネームを持つこの痕跡は、インドの巨大メートル波電波望遠鏡(GMRT)を用いて、ライナウト・ファン・ウェーレンとマーカス・ブリュッゲンによって発見されました。
参考文献
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