Accès ouvert déclaré
2026
preprint
LHAASO-WCDA observed a $\sim$ 5 days TeV-delayed flaring event in blazar 1ES 1959+650
Zhen Cao, F. Aharonian, Y. X. Bai, Y. W. Bao, D. Bastieri, X. J. Bi, Y. J. Bi, W. Bian, J. Blunier, A. V. Bukevich, C. M. Cai, W. Y. Cao, Zhe Cao, J. F. Chang, E. S. Chen, G. H. Chen, H. Y. Chen, L. F. Chen, Liang Chen, Long Chen, M. L. Chen, Q. H. Chen, S. H. Chen, T. L. Chen, X. T. Chen, X. P. Chen, Yang Chen, Yong Chen, N. Cheng, Q. Y. Cheng, Y. D. Cheng, Y. H. Chi, M. Y. Cui, S. W. Cui, X. H. Cui, Y. D. Cui, B. Z. Dai, H. L. Dai, L. X. Dai, Z. G. Dai, Danzengluobu, Y. X. Diao, A. J. Dong, X. D. Duan, J. J. Fan, Y. H. Fan, J. H. Fang, K. Fang, C. F. Feng, H. Feng, L. Feng, S. H. Feng, X. T. Feng, Y. T. Feng, S. Gabici, B. Gao, Q. Gao, W. Gao, C. Ge, M. M. Ge, T. T. Ge, L. S. Geng, G. Giacinti, G. H. Gong, Q. B. Gou, M. H. Gu, W. M. Gu, F. L. Guo, J. N. Guo, K. J. Guo, X. L. Guo, Y. P. Guo, R. P. Han, O. A. Hannuksela, M. Hasan, H. H. He, J. Y. He, X. Y. He, Y. He, S. Hernández-Cadena, C. Hou, X. T. Hou, H. B. Hu, S. L. Hu, D. Q. Huang, F. Huang, J. J. Huang, X. T. Huang, X. Y. Huang, Y. P. Huang, Z. J. Huang, A. Inventar, X. B. Ji, H. Y. Jia, K. Jia, S. M. Jia, H. B. Jiang, K. Jiang, X. S. Jiang, Z. J. Jiang, C. C. Jin, M. Jin, S. Kaci, M. M. Kang, I. Karpikov, D. Khangulyan, D. Kuleshov, K. Kurinov, W. H. Lei, Cheng Li, C. K. Li, Cong Li, D. M. Li, F. Li, H. P. Li, Jian Li, Jie Li, K. L. Li, L. K. Li, R. L. Li, T. Y. Li, W. D. Li, X. Y. Li, Y. P. Li, Zhe Li, Zhuo Li, E. W. Liang, Y. T. Liang, S. J. Lin, B. J. Liu, C. Karen Liu, D. B. Liu, H. B. Liu, J. J. Liu, M. H. Liu, Q. Liu, R. Y. Liu, S. B. Liu, T. Liu, W. T. Liu, Y. B. Liu, Yuan Liu, Y. Q. Lou, Q. Luo, Y. Luo, H. K. Lv, B. Q. Ma, L. L. Ma, X. Y. Ma, I. O. Maliy, J. R. Mao, Z. Min, W. Mitthumsiri, Y. Mizuno, G. B. Mou, A. Neronov, C. -Y. Ng, K. C. Y. Ng, M. Y. Ni, L. Nie, L. J. Ou, Z. W. Ou, H.-W. Pan, P. Pattarakijwanich, Z. Y. Pei, D. Y. Peng, J. C. Qi, M. Y. Qi, J. J. Qin, H. Qu, A. Raza, C. Y. Ren, M. Q. Ruan, D. Ruffolo, A. Sáiz, D. Savchenko, D. Semikoz, L. G. Shao, O. Shchegolev, Y. Z. Shen, X. D. Sheng, F. W. Shu, H. L. Song, Yu. V. Stenkin, Y. Su, C. Y. Sun, D. X. Sun, H. K. Sun, J. X. Sun, M. Sun, Q. N. Sun, X. N. Sun, Z. T. Sun, N. H. Tabasam, J. Takata, P. H. T. Tam, H. B. Tan, Q. W. Tang, R. Tang, Z. B. Tang, L. Y. Tao, W. W. Tian, C. N. Tong, L. H. Wan, C. Wang, D. Y. Wang, G. W. Wang, H. J. Wang, J. J. Wang, K. Wang, Kai Wang, L. Y. Wang, W. P. Wang, X. L. Wang, Y. F. Wang, Z. X. Wang, Zheng Wang, D. H. Wei, J. J. Wei, Y. J. Wei, T. Wen, S. S. Weng, C. Y. Wu, H. R. Wu, Q. W. Wu, S. G. Wu, X. W. Wu, Y. S. Wu, S. Q. Xi, J. Xia, G. M. Xiang, D. X. Xiao, G. Y. Xiao, Y. L. Xiao, Bubu Xie, F. Xie, Y. L. Xin, H. D. Xing, Y. Xing, D. R. Xiong, B. N. Xu, C. Y. Xu, D. L. Xu, R. X. Xu, S. S. Xu, L. Xue, D. H. Yan, T. Yan, C. Y. Yang, F. F. Yang, L. L. Yang, M. J. Yang, R. J. Yang, W. X. Yang, Z. Y. Yang, Z. G. Yao, X. A. Ye, L. Q. Yin, N. Yin, X. H. You, Z. Y. You, Y. H. Yu, Q. Yuan, W. M. Yuan, H. Yue, H. D. Zeng, T. X. Zeng, W. Zeng, X. T. Zeng, M. Zha, B. X. Zhang, C. Zhang, H. R. Zhang, J. L. Zhang, L. M. Zhang, Li Zhang, P. F. Zhang, R. Y. Zhang, S. N. Zhang, W. Zhang, X. Y. Zhang, Yi Zhang, Yong Zhang, Z. D. Zhang, H. S. Zhao, J. Z. Zhao, L. Z. Zhao, X. H. Zhao, F. Zheng, T. C. Zheng, B. Zhou, H. Zhou, J. Q. Zhou, L. Zhou, M. Zhou, P. Zhou, R. Zhou, X. K. Zhou, B. Y. Zhu, C. G. Zhu, F. R. Zhu, H. Zhu, K. J. Zhu, Y. F. Zhu, Z. F. Zhu, Y. C. Zou, X. Zuo
0Citations signalées — pas une note de qualité
0Institutions déclarées
0Pays d’affiliation déclarés
Résumé fourni par la source
We report a day-scale hard lag between GeV and TeV $γ$-ray emission from the HBL 1ES~1959+650 in early 2024. Since the LHAASO-WCDA real-time monitoring system began operation in late 2023, multiple TeV flares from this source have been triggered, including the 1st trigger flare on 2024 February 9. A Bayesian-block analysis of the WCDA light curve identifies three TeV flares in 2024. For the second triggered flare, a discrete cross-correlation analysis reveals a $>3\,σ$ correlation (relative to uncorrelated red-noise simulations) at a time delay of $Δt = 5.0_{-2.1}^{+2.1}$ days, with the TeV emission lagging the GeV. Time-resolved spectroscopy shows that this flare has the softest TeV spectrum among these flares (intrinsic spectral index $Γ=3.16\pm0.18$), while the 1st trigger flare is harder ($Γ=2.48\pm0.21$). The observed five-day hard lag is difficult to reconcile with a purely cooling-driven temporal ordering and is consistent with scenarios in which particle energization and/or transport may contribute to the evolution. However, the current data do not uniquely identify the underlying mechanism.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Contrôle bibliographique ouvert
La source scientifique ouverte est momentanément indisponible.
Sujets associés
Astrophysics and Cosmic PhenomenaDark Matter and Cosmic PhenomenaNeutrino Physics Research