Observabilité de la diffusion Compton des Sursauts 

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Transcription de la présentation:

Observabilité de la diffusion Compton des Sursauts  Denis Allard, Etienne Parizot (IPN Orsay) Motivations Géométrie du problème Calcul du flux Résultats et Perspectives d’Observation

Motivations Si les Sursauts  sont collimatés seule une petite fraction est observable directement : Y a-t-il possibilité de voir les autres et d ’obtenir des informations sur la fréquence et les caractéristiques du phénomène? Si les flux sont suffisants la diffusion Compton peut nous permettre d’observer des GRB non dirigés vers la Terre et en faire des sources persistantes

Motivations Calcul d’ordre de grandeur du flux diffusé:  = N neT c/(4D2)  0.3 ph.cm-2.s-1/ D2kpc N = EGRB /<E>  2*1058 ne = 1cm-3 T = 665 mbarn Epaisseur optique du milieu   2*10-3 pour 1kpc Ces flux peuvent être observés pour des sources galactiques mais sont ils suffisamment persistants?

Géométrie du problème Photons contribuant au flux à l’instant t : DIFF GRB  O (GRB) D T (Terre) Photons contribuant au flux à l’instant t :  diffusés aux points {M} / {OM + MT = D + ct}  {||  GRB} soit l’intersection d ’un ellipsoïde de foyers O et T et du cône d’émission du GRB

Calcul du Flux M DIFF GRB  O (GRB) D T (Terre)

Résultats et Perspectives d’Observation Un GRB de 1051erg explosant au centre Galactique est visible pendant plusieurs milliers d’années pour Integral

Région d’émission Vraie possibilité d’observer un sursaut  galactique non détectable directement et longtemps apres l’explosion

Perspectives d’observation Pour D  3kpc des GRBs de quelques 1048 erg peuvent rester visibles plus de 1000 ans

Perspectives d’observation Les flux restent importants pendant quelques milliers d’années puis s’attenuent lorsque les photons quittent le disque galactique