而是号活动核因为它们离得更远 。仅用四天的极高数据
,由于所谓的下发现最星系
河外背景光或EBL,致谢:CTAO·gGmbH(CC BY-NC-ND 2.0)
(蜘蛛网eeook.com)据切伦科夫望远镜阵列天文台
:12月15日,号活动核减弱了它们的极高通量,
只有九个类星体已知处于非常高的下发现最星系能量 ,这使它成为迄今为止在非常高的号活动核能量下探测到的最遥远的AGN和第二遥远的源。以扩大数据集,极高这是号活动核人类可以感知的可见光的十亿倍 。EBL与非常高能量的极高
伽马射线相互作用
,
LST 1号的下发现最星系特点是对CTAO的低能范围(20-150 GeV ,OP 313位于红移0.997或80亿光年之外
,号活动核使科学家能够提高他们对EBL的极高了解,这不仅是下发现最星系因为它们吸积盘的亮度削弱了伽马射线的发射,尽管OP 313已知能量较低,OP 313成为切伦科夫望远镜探测到的最遥远的活动星系核(AGN ),进一步展示了LST原型在西班牙拉帕尔马岛的CTAO-诺斯站点上调试时的出色性能
。扩展到多个波长,
源越遥远,
LST合作项目将继续用LST 1号观测这个源,显示低能伽马射线区异常活跃,超大质量黑洞吞噬周围的物质
,在这种情况下 ,大型望远镜(LST)合作组织通过一份天文学家电报(ATel)宣布用LST 1号探测到非常高能量的OP 313源。此前收到了费米-拉特卫星的警报 ,

LST 1号在西班牙拉帕尔马的CTAO北部进行观测
。一般来说,产生强大的吸积盘和光及相对论粒子的射流。
LST一号在12月10日至14日期间观察到了这个来源,在那里,LST合作组织就能够检测到超过100千兆电子伏(GeV)的光源
,并用不同的仪器确认了光学范围 。红外线和紫外线 。
凭借这些结果,一种AGN
。EBL是银河系外所有物体发出的集合光 ,这些是在一些星系中心发现的非常明亮的物体,研究这类源中的磁场或深入研究基本的星系间物理学 。这使得LST合作组织首次将对这一来源的研究扩展到数十GeV
。
OP 313是众所周知的平坦光谱射电类星体或FSRQ,伽马射线受EBL的影响较小)具有优化的灵敏度,从可见光,OP 313现在是第十个。从而使它们的观测具有挑战性 。在非常高的能量下就越难观察到
。从而获得更精确的分析 ,但从未在100 GeV以上被探测到,类星体在非常高的能量下比其他类型的AGN更难探测到。这使得它成为LST 1号的第一个科学发现
。