Введение
Накопленное излучение во Вселенной Диффузное внегалактическое фоновое излучение (ДВЗ) - это все накопленное излучение во Вселенной в результате процессов звездообразования, плюс вклад активных галактических ядер (АГН). Фотоны VHE, поступающие с космологических расстояний, ослабляются путем создания пар с фотонами EBL. Это взаимодействие зависит от распределения спектральной энергии (SED) EBL. Поэтому необходимо знать SED EBL для изучения внутренних свойств выброса в источниках VHE.
The diffuse extragalactic background light (EBL) is all the accumulated radiation in the universe due to star formation processes, plus a contribution from active galactic nuclei (AGNs). VHE photons coming from cosmological distances are attenuated by pair production with EBL photons. This interaction is dependent on the spectral energy distribution (SED) of the EBL. Therefore, it is necessary to know the SED of the EBL in order to study intrinsic properties of the emission in the VHE sources.
Замечания
Прямые измерения EBL затруднены, главным образом, из-за вклада зодиакального света, который на порядки больше, чем EBL. Различные группы утверждали, что обнаружили EBL в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. Однако было предложено, что эти анализы были загрязнены зодиакальным светом. Недавно две независимые группы, использующие разные методы, заявили о обнаружении EBL в оптическом без загрязнения зодиакальным светом. Есть и другие методы, которые устанавливают границы фонового изображения. Можно установить более низкие пределы из глубоких обследований галактик. С другой стороны, наблюдения VHE за внегалактическими источниками устанавливают верхние пределы EBL. В ноябре 2018 года астрономы сообщили, что EBL составляет 4 x 10 ^ 84) фотонов.
Эмпирические модели
Существуют эмпирические подходы, которые предсказывают общий SED EBL в локальной вселенной, а также его эволюцию с течением времени. Эти типы моделирования можно разделить на четыре разные категории в соответствии с: (i) Форвард эволюция, которая начинается с космологических начальных условий и следует за форвард эволюции с течением времени с помощью полуаналитических моделей формирования галактик. (ii) обратная эволюция, которая начинается с существующих популяций галактик и экстраполирует их назад во времени. (iii) Эволюция популяций галактик, которая вытекает из ряда красных смещений. Эволюция галактики здесь выведена с использованием некоторого количества, полученного из наблюдений, таких как плотность скорости звездообразования Вселенной. (iv) Эволюция популяций галактик, которая непосредственно наблюдается в диапазоне красных смещений, которые в значительной степени способствуют EBL.
(i) Forward evolution, which begins with cosmological initial conditions and follows a forward evolution with time by means of semi analytical models of galaxy formation. (ii) Backward evolution, which begins with existing galaxy populations and extrapolates them backwards in time. (iii) Evolution of the galaxy populations that is inferred over a range of redshifts. The galaxy evolution is inferred here using some quantity derived from observations such as the star formation rate density of the universe. (iv) Evolution of the galaxy populations that is directly observed over the range of redshifts that contribute significantly to the EBL.