Palestrante
Descrição
Neste trabalho, almejamos esmiuçar a aceleração e propagação de raios cósmicos de ultra-alta energia (UHECR) a partir da galáxia de núcleo ativo NGC 1316. É sabido, através dos dados do Observatório Pierre Auger, que há áreas (hotspots) com acúmulo de detecção de partículas com energia maior que 60 EeV, os UHECR. Investigamos, aqui, a possível contribuição de NGC 1316 para um hotspot.
O trabalho é composto pela motivação para escolha da galáxia como candidata à aceleração de partículas às mais altas energias, levando em conta suas características físicas, bem como pela simulação computacional de um modelo simplificado de NGC 1316.
A escolha de NGC 1316 baseou-se, sobretudo, nos fatos de que é uma galáxia de núcleo ativo com alta luminosidade em rádio, e está a uma distância de aproximadamente 20 Mpc, menor do que o limite de supressão GZK. Além disso, está próxima de um hotspot quanto a suas coordenadas galácticas.
Para a simulação, utilizamos o framework CRPropa3. Foram implementadas características reais da galáxia: distância, redshift e luminosidade; e baseamo-nos nos mecanismos de aceleração de Fermi a fim de estimar o ganho energético das partículas da fonte.
À simulação, foi agregada a propagação de partículas ultra-energéticas até a Via Láctea, considerando interações e perdas de energia factíveis, atentando-se aos fótons da radiação cósmica de fundo e da luz de fundo extragaláctica. Alguns exemplos são: fotoprodução de píons, produção de pares, perda adiabática e fotodesintegração.
Como resultado, produzimos uma saída com informação de todas as partículas, e suas energias, que chegam à Via Láctea. Com isso, reconstruímos o espectro energético da fonte.