Астрономический журнал, 2023, T. 100, № 7, стр. 582-592

Исследование мазерного излучения OH 18 см и магнитного поля в области звездообразования S128

Н. Т. Ашимбаева 1, Е. Е. Лехт 1*, В. В. Краснов 2, А. М. Толмачев 3

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга
Москва, Россия

2 Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
Москва, Россия

3 Пущинская радиоастрономическая обсерватория, Астрокосмический центр Физического института им. П.Н. Лебедева РАН
Пущино, Россия

* E-mail: lekht@sai.msu.ru

Поступила в редакцию 31.01.2023
После доработки 02.05.2023
Принята к публикации 18.05.2023

Аннотация

Представлены результаты исследования переменности мазерного излучения в линиях OH в диапазоне 18 см в области звездообразования S128 из данных мониторинга в 2007–2022 гг. на Большом радиотелескопе в Нансэ (Франция). В главной линии 1665 МГц наблюдалось мазерное излучение в течение всего мониторинга, а в сателлитных линиях 1612 и 1720 МГц наблюдалось только кратковременное излучение. Для четырех наиболее сильных деталей в линии 1665 МГц обнаружена переменность позиционного угла $\chi $ линейно поляризованного излучения. Зависимость $\chi $ от лучевой скорости в какой-то степени напоминает ограниченную синусоиду, что может быть связано с существованием организованной пространственной структуры мазерных пятен OH и связанного с ней поперечного магнитного поля. Для двух зеемановских пар в линии 1612 МГц, имеющих близкие лучевые скорости (–75.236/–75.344 и –74.980/–74.903 км/с), обнаруженные расщепления имеют противоположные знаки и, следовательно, противоположные направления продольного магнитного поля. Для этих деталей также определены направления векторов поперечного магнитного поля. Видимо, магнитное поле является закрученным и связано с закрученным молекулярным потоком вещества.

Ключевые слова: звездообразование, мазеры OH, молекулярные облака и биполярные потоки, магнитное поле, S128

Список литературы

  1. A. D. Haschick and P. T. P. Ho, Astrophys. J. 292, 200 (1985).

  2. P. T. P. Ho, A. D. Haschick, and F. P. Israel, Astrophys. J. 362, 147 (1981).

  3. A. Mampaso, P. Gómez, C. Sanchez-Magro, and M. J. Selby, Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 207, 465 (1984).

  4. A. D. Haschick and P. T. P. Ho, Astrophys. J. 292, 200 (1985).

  5. V. Migenes, S. Horiuchi, V. I. Slysh, I. E. Val’tts, et al., Astrophys. J. 123, 487 (1999).

  6. A. M. S. Richards, R. J. Cohen, M. Crocker, E. E. Lekht, E. Mendoza-Torres, and V. A. Samodourov, Astrophys. Space Sci. 295, 19 (2004).

  7. J. G. A. Wouterloot, J. Brand, and C. Henkel, Astron. and Astrophys. 191, 323 (1988).

  8. Н. Т. Ашимбаева, П. Колом, Е. Е. Лехт, М. И. Пащенко, Г. М. Рудницкий, А. М. Толмачев, Астрон. журн. 95(9), 645 (2018).

  9. В. И. Слыш, М. И. Пащенко, Г. М. Рудницкий, В. М. Витрищак, П. Колом, Астрон. журн. 87(7), 655 (2010).

  10. V. L. Fish and M. J. Reid, Astrophys. J. Suppl. 164, 99 (2006).

  11. П. Колом, Н. Т. Ашимбаева, Е. Е. Лехт, М. И. Пащенко, Г. М. Рудницкий, А. М. Толмачев, Астрон. журн. 98(1), 50 (2021).

Дополнительные материалы отсутствуют.