Профіль Наварро–Френка–Вайта (англ. Navarro–Frenk–White profile, NFW) — широковживана модель просторового розподілу густини темної матерії в галактиках і скупченнях галактик. Профіль вперше отримали , Карлос Френк і Саймон Вайт у результаті підгонки аналітичної формули до результатів моделювання задачі N тіл.
У профілі Наварро–Френка–Вайта густина темної матерії як функція радіуса дається формулою
,
де характерна густина ρ0 і масштабний радіус Rs є параметрами, які змінюються від гало до гало.
Теоретичні властивості
Розподіл маси
Інтегральна маса в межах певного радіуса R дорівнює
.
Загальна маса прямує до нескінченності, коли радіус прямує до нескінченності. Щоб усунути цю розбіжність, часто корисно прийняти за край гало віріальний радіус Rvir, який пов’язаний з масштабним радіусом формулою
.
Конкретне значення концентраційного параметра c становить близько 10 або 15 для Чумацького Шляху й може коливатися від 4 до 40 для гало різних розмірів.
Альтернативно, можна визначити радіус, у межах якого середня густина в разів відрізняється від середньої густини Всесвіту, що призводить до схожого співвідношення: . Віріальний радіус буде лежати поблизу або , хоча в рентгенівській астрономії застосовується значення .
Загальна маса в гало в межах дорівнює
Визначивши середню густину гало, можна переписати через неї розподіл густини в профілі Наварро–Френка–Вайта:
де
- – середня густина гало,
- з розрахунку маси, а
- є безрозмірною відстанню, вираженою як доля віріального радіуса.
Гравітаційний потенціал
Розв'язуючи рівняння Пуассона, отримуємо гравітаційний потенціал
.
Попри нескінченну густину в нулі й нескінченну масу в межах нескінченного радіуса, цей потенціал має асимптотики і .
Прискорення вільного падіння в потенціалі Наварро–Френка–Вайта становить
.
де .
Радіус максимальної колової швидкості
Радіус максимальної колової швидкості (інколи його також позначають ) можна знайти з максимуму першої космічної швидкості для колової орбіти, або, що еквівалентно, з максимуму . Відповідь має вигляд:
,
де є додатним коренем рівняння
.
Максимальна колова швидкість пов'язана з характерною густиною та масштабом довжини профілю Наварро–Френка–Вайта рівнянням:
.
Чисельні моделювання
У широкому діапазоні мас гало та значень червоного зсуву профіль Наварро–Френка–Вайта наближає рівноважну конфігурацію гало темної матерії, отриману численними групами вчених у моделюваннях руху частинок темної матерії. Однак перед тим, як темна матерія віріалізується, розподіл темної матерії значно відхиляється від профілю Наварро–Френка–Вайта і демонструє помітні підструктури.
Було показано, що альтернативні моделі, зокрема профіль Ейнасто, представляють профілі темної матерії змодельованих гало так само або краще, ніж профіль Наварро–Френка–Вайта, завдяки включенню додаткового третього параметра. Профіль Ейнасто має скінченний (нульовий) центральний нахил, на відміну від профілю Наварро–Френка–Вайта, який має нескінченну центральну густину. Через обмежену роздільну здатність моделювання N тіл поки що невідомо, яка модель дає найкращий опис центральної густини змодельованих гало темної матерії.
Моделювання, що передбачають різні космологічні початкові умови, створюють популяції гало, в яких два параметри профілю Наварро–Френка–Вайта відповідають різним залежностям між масою і концентрацією залежно від космологічних параметрів, таких як густина Всесвіту та первинні збурення густини в молодому Всесвіті. Таким чином, спостережні вимірювання профілів густини в різних галактиках або скупченнях галактик пропонують шлях до уточнення цих космологічних параметрів.
Спостережні дані
Профілі густини темної матерії масивних скупчень галактик, виміряні безпосередньо за допомогою гравітаційного лінзування, добре узгоджуються з профілями Наварро–Френка–Вайта, розрахованими для стандартної космологічної моделі. Для гало меншої маси гравітаційне лінзування містить занадто великі похибки, щоб дати корисні результати для окремих об’єктів, але точні вимірювання все одно можна зробити, усереднюючи профілі багатьох подібних систем. Для більшості гало передбачення добре узгоджуються аж до таких малих гало, як гало окремих ізольованих галактик, подібних до нашої. Проте внутрішні області гало недоступні для вимірювань гравітаційним лінзуванням, а інші методи дають результати, які не узгоджуються з передбаченнями моделі Наварро–Френка–Вайта для розподілу темної матерії в центральних частинах темних гало, у видимих межах галактик.
Спостереження внутрішніх областей яскравих галактик, таких як Чумацький Шлях і M31, можуть бути сумісними з профілем Наварро–Френка–Вайта, але обговорення цього питання ще триває. Профіль темної матерії Наварро–Френка–Вайта не узгоджується зі спостереженнями внутрішніх областей галактик із низькою поверхневою яскравістю, які мають меншу центральну масу, ніж передбачалося. Ця неузгодженість відома як проблема каспів. У 2010-х роках обговорювалося, чи є ця розбіжність наслідком природи темної матерії, впливу динамічних процесів під час формування галактик або недоліків у динамічному моделюванні даних спостережень.
Дивись також
Примітки
- Bertone, Gianfranco (2010). . Cambridge University Press. с. 762. ISBN .
- Navarro, Julio F.; Frenk, Carlos S.; White, Simon D. M. (10 травня 1996). The Structure of Cold Dark Matter Halos. The Astrophysical Journal. 462: 563—575. arXiv:astro-ph/9508025. Bibcode:1996ApJ...462..563N. doi:10.1086/177173.
- Evrard; Metzler; Navarro (1 жовтня 1996). Mass Estimates of X-Ray Clusters. The Astrophysical Journal. 469: 494. arXiv:astro-ph/9510058. Bibcode:1996ApJ...469..494E. doi:10.1086/177798.
- Y. P. Jing (20 травня 2000). The Density Profile of Equilibrium and Nonequilibrium Dark Matter Halos. The Astrophysical Journal. 535 (1): 30—36. arXiv:astro-ph/9901340. Bibcode:2000ApJ...535...30J. doi:10.1086/308809.
- Merritt, David; Graham, Alister; Moore, Benjamin; Diemand, Jurg та ін. (20 грудня 2006). Empirical Models for Dark Matter Halos. The Astronomical Journal. 132 (6): 2685—2700. arXiv:astro-ph/0509417. Bibcode:2006AJ....132.2685M. doi:10.1086/508988.
- Merritt, David та ін. (May 2005). A Universal Density Profile for Dark and Luminous Matter?. The Astrophysical Journal. 624 (2): L85—L88. arXiv:astro-ph/0502515. Bibcode:2005ApJ...624L..85M. doi:10.1086/430636.
- ; Frenk, Carlos; White, Simon (1 грудня 1997). A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering. The Astrophysical Journal. 490 (2): 493—508. arXiv:astro-ph/9611107. Bibcode:1997ApJ...490..493N. doi:10.1086/304888.
- Okabe, Nobuhiro та ін. (June 2013). LoCuSS: The Mass Density Profile of Massive Galaxy Clusters at z = 0.2. The Astrophysical Journal. 769 (2): L35—L40. arXiv:1302.2728. Bibcode:2013ApJ...769L..35O. doi:10.1088/2041-8205/769/2/L35.
- Wang, Wenting та ін. (March 2016). A weak gravitational lensing recalibration of the scaling relations linking the gas properties of dark haloes to their mass. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 456 (3): 2301—2320. arXiv:1509.05784. Bibcode:2016MNRAS.456.2301W. doi:10.1093/mnras/stv2809.
- Klypin, Anatoly; Zhao, HongSheng; Somerville, Rachel S. (10 липня 2002). ΛCDM-based Models for the Milky Way and M31. I. Dynamical Models. The Astrophysical Journal. 573 (2): 597—613. arXiv:astro-ph/0110390. Bibcode:2002ApJ...573..597K. doi:10.1086/340656.
- de Blok, W. J. G.; McGaugh, Stacy S.; Rubin, Vera C. (1 листопада 2001). High-Resolution Rotation Curves of Low Surface Brightness Galaxies. II. Mass Models. The Astronomical Journal. 122 (5): 2396—2427. Bibcode:2001AJ....122.2396D. doi:10.1086/323450. ISSN 0004-6256.
- Kuzio de Naray, Rachel; Kaufmann, Tobias (1 липня 2011). Recovering cores and cusps in dark matter haloes using mock velocity field observations. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 414 (4): 3617—3626. arXiv:1012.3471. Bibcode:2011MNRAS.414.3617K. doi:10.1111/j.1365-2966.2011.18656.x. ISSN 0035-8711.
- Oman, Kyle та ін. (October 2015). The unexpected diversity of dwarf galaxy rotation curves. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 452 (4): 3650—3665. arXiv:1504.01437. Bibcode:2015MNRAS.452.3650O. doi:10.1093/mnras/stv1504.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Profil Navarro Frenka Vajta angl Navarro Frenk White profile NFW shirokovzhivana model prostorovogo rozpodilu gustini temnoyi materiyi v galaktikah i skupchennyah galaktik Profil vpershe otrimali Karlos Frenk i Sajmon Vajt u rezultati pidgonki analitichnoyi formuli do rezultativ modelyuvannya zadachi N til Grafik profiliv Navarro Frenka Vajta i Ejnasto U profili Navarro Frenka Vajta gustina temnoyi materiyi yak funkciya radiusa dayetsya formuloyu r r r 0 r R s 1 r R s 2 displaystyle rho r frac rho 0 frac r R s left 1 frac r R s right 2 de harakterna gustina r0 i masshtabnij radius Rs ye parametrami yaki zminyuyutsya vid galo do galo Teoretichni vlastivostiRozpodil masi Integralna masa v mezhah pevnogo radiusa R dorivnyuye M R 0 R 4 p r 2 r r d r 4 p r 0 R s 3 ln R s R R s R R s R displaystyle M R int 0 R 4 pi r 2 rho r dr 4 pi rho 0 R s 3 left ln left frac R s R R s right frac R R s R right Zagalna masa pryamuye do neskinchennosti koli radius pryamuye do neskinchennosti Shob usunuti cyu rozbizhnist chasto korisno prijnyati za kraj galo virialnij radius Rvir yakij pov yazanij z masshtabnim radiusom formuloyu R v i r c R s displaystyle R mathrm vir cR s Konkretne znachennya koncentracijnogo parametra c stanovit blizko 10 abo 15 dlya Chumackogo Shlyahu j mozhe kolivatisya vid 4 do 40 dlya galo riznih rozmiriv Alternativno mozhna viznachiti radius u mezhah yakogo serednya gustina v D displaystyle Delta raziv vidriznyayetsya vid serednoyi gustini Vsesvitu sho prizvodit do shozhogo spivvidnoshennya R D c D R s displaystyle R Delta c Delta R s Virialnij radius bude lezhati poblizu R 200 displaystyle R 200 abo R 500 displaystyle R 500 hocha v rentgenivskij astronomiyi zastosovuyetsya znachennya D 1000 displaystyle Delta 1000 Zagalna masa v galo v mezhah R v i r displaystyle R mathrm vir dorivnyuye M 0 R v i r 4 p r 2 r r d r 4 p r 0 R s 3 ln 1 c c 1 c displaystyle M int 0 R mathrm vir 4 pi r 2 rho r dr 4 pi rho 0 R s 3 left ln 1 c frac c 1 c right Viznachivshi serednyu gustinu galo mozhna perepisati cherez neyi rozpodil gustini v profili Navarro Frenka Vajta r r r h a l o 3 A N F W x c 1 x 2 displaystyle rho r frac rho rm halo 3A rm NFW x c 1 x 2 de r h a l o M 4 3 p R v i r 3 displaystyle rho rm halo equiv M biggr left frac 4 3 pi R rm vir 3 right serednya gustina galo A N F W ln 1 c c 1 c displaystyle A rm NFW left ln 1 c frac c 1 c right z rozrahunku masi a x r R v i r displaystyle x r R rm vir ye bezrozmirnoyu vidstannyu virazhenoyu yak dolya virialnogo radiusa Gravitacijnij potencial Rozv yazuyuchi rivnyannya Puassona otrimuyemo gravitacijnij potencial F r 4 p G r 0 R s 3 r ln 1 r R s displaystyle Phi r frac 4 pi G rho 0 R s 3 r ln left 1 frac r R s right Popri neskinchennu gustinu v nuli j neskinchennu masu v mezhah neskinchennogo radiusa cej potencial maye asimptotiki lim r F 0 displaystyle lim r to infty Phi 0 i lim r 0 F 4 p G r 0 R s 2 displaystyle lim r to 0 Phi 4 pi G rho 0 R s 2 Priskorennya vilnogo padinnya v potenciali Navarro Frenka Vajta stanovit a d F N F W r d r G M v i r ln 1 c c 1 c r r R s ln 1 r R s r 3 r displaystyle overrightarrow a frac d Phi rm NFW r d overrightarrow r G frac M rm vir ln 1 c c 1 c frac r r R s ln 1 r R s r 3 overrightarrow r de M v i r 4 p 3 r v i r 3 200 r c r i t displaystyle M rm vir frac 4 pi 3 r rm vir 3 200 rho rm crit Radius maksimalnoyi kolovoyi shvidkosti Radius maksimalnoyi kolovoyi shvidkosti inkoli jogo takozh poznachayut R max displaystyle R max mozhna znajti z maksimumu pershoyi kosmichnoyi shvidkosti dlya kolovoyi orbiti abo sho ekvivalentno z maksimumu M r r displaystyle M r r Vidpovid maye viglyad R c i r c max a R s displaystyle R mathrm circ max alpha R s de a 2 16258 displaystyle alpha approx 2 16258 ye dodatnim korenem rivnyannya ln 1 a a 1 2 a 1 a 2 displaystyle ln left 1 alpha right frac alpha 1 2 alpha 1 alpha 2 Maksimalna kolova shvidkist pov yazana z harakternoyu gustinoyu ta masshtabom dovzhini profilyu Navarro Frenka Vajta rivnyannyam V c i r c max 1 64 R s G r s displaystyle V mathrm circ max approx 1 64R s sqrt G rho s Chiselni modelyuvannyaU shirokomu diapazoni mas galo ta znachen chervonogo zsuvu profil Navarro Frenka Vajta nablizhaye rivnovazhnu konfiguraciyu galo temnoyi materiyi otrimanu chislennimi grupami vchenih u modelyuvannyah ruhu chastinok temnoyi materiyi Odnak pered tim yak temna materiya virializuyetsya rozpodil temnoyi materiyi znachno vidhilyayetsya vid profilyu Navarro Frenka Vajta i demonstruye pomitni pidstrukturi Bulo pokazano sho alternativni modeli zokrema profil Ejnasto predstavlyayut profili temnoyi materiyi zmodelovanih galo tak samo abo krashe nizh profil Navarro Frenka Vajta zavdyaki vklyuchennyu dodatkovogo tretogo parametra Profil Ejnasto maye skinchennij nulovij centralnij nahil na vidminu vid profilyu Navarro Frenka Vajta yakij maye neskinchennu centralnu gustinu Cherez obmezhenu rozdilnu zdatnist modelyuvannya N til poki sho nevidomo yaka model daye najkrashij opis centralnoyi gustini zmodelovanih galo temnoyi materiyi Modelyuvannya sho peredbachayut rizni kosmologichni pochatkovi umovi stvoryuyut populyaciyi galo v yakih dva parametri profilyu Navarro Frenka Vajta vidpovidayut riznim zalezhnostyam mizh masoyu i koncentraciyeyu zalezhno vid kosmologichnih parametriv takih yak gustina Vsesvitu ta pervinni zburennya gustini v molodomu Vsesviti Takim chinom sposterezhni vimiryuvannya profiliv gustini v riznih galaktikah abo skupchennyah galaktik proponuyut shlyah do utochnennya cih kosmologichnih parametriv Sposterezhni daniProfili gustini temnoyi materiyi masivnih skupchen galaktik vimiryani bezposeredno za dopomogoyu gravitacijnogo linzuvannya dobre uzgodzhuyutsya z profilyami Navarro Frenka Vajta rozrahovanimi dlya standartnoyi kosmologichnoyi modeli Dlya galo menshoyi masi gravitacijne linzuvannya mistit zanadto veliki pohibki shob dati korisni rezultati dlya okremih ob yektiv ale tochni vimiryuvannya vse odno mozhna zrobiti userednyuyuchi profili bagatoh podibnih sistem Dlya bilshosti galo peredbachennya dobre uzgodzhuyutsya azh do takih malih galo yak galo okremih izolovanih galaktik podibnih do nashoyi Prote vnutrishni oblasti galo nedostupni dlya vimiryuvan gravitacijnim linzuvannyam a inshi metodi dayut rezultati yaki ne uzgodzhuyutsya z peredbachennyami modeli Navarro Frenka Vajta dlya rozpodilu temnoyi materiyi v centralnih chastinah temnih galo u vidimih mezhah galaktik Sposterezhennya vnutrishnih oblastej yaskravih galaktik takih yak Chumackij Shlyah i M31 mozhut buti sumisnimi z profilem Navarro Frenka Vajta ale obgovorennya cogo pitannya she trivaye Profil temnoyi materiyi Navarro Frenka Vajta ne uzgodzhuyetsya zi sposterezhennyami vnutrishnih oblastej galaktik iz nizkoyu poverhnevoyu yaskravistyu yaki mayut menshu centralnu masu nizh peredbachalosya Cya neuzgodzhenist vidoma yak problema kaspiv U 2010 h rokah obgovoryuvalosya chi ye cya rozbizhnist naslidkom prirodi temnoyi materiyi vplivu dinamichnih procesiv pid chas formuvannya galaktik abo nedolikiv u dinamichnomu modelyuvanni danih sposterezhen Divis takozhProfil EjnastoPrimitkiBertone Gianfranco 2010 Cambridge University Press s 762 ISBN 978 0 521 76368 4 Navarro Julio F Frenk Carlos S White Simon D M 10 travnya 1996 The Structure of Cold Dark Matter Halos The Astrophysical Journal 462 563 575 arXiv astro ph 9508025 Bibcode 1996ApJ 462 563N doi 10 1086 177173 Evrard Metzler Navarro 1 zhovtnya 1996 Mass Estimates of X Ray Clusters The Astrophysical Journal 469 494 arXiv astro ph 9510058 Bibcode 1996ApJ 469 494E doi 10 1086 177798 Y P Jing 20 travnya 2000 The Density Profile of Equilibrium and Nonequilibrium Dark Matter Halos The Astrophysical Journal 535 1 30 36 arXiv astro ph 9901340 Bibcode 2000ApJ 535 30J doi 10 1086 308809 Merritt David Graham Alister Moore Benjamin Diemand Jurg ta in 20 grudnya 2006 Empirical Models for Dark Matter Halos The Astronomical Journal 132 6 2685 2700 arXiv astro ph 0509417 Bibcode 2006AJ 132 2685M doi 10 1086 508988 Merritt David ta in May 2005 A Universal Density Profile for Dark and Luminous Matter The Astrophysical Journal 624 2 L85 L88 arXiv astro ph 0502515 Bibcode 2005ApJ 624L 85M doi 10 1086 430636 Frenk Carlos White Simon 1 grudnya 1997 A Universal Density Profile from Hierarchical Clustering The Astrophysical Journal 490 2 493 508 arXiv astro ph 9611107 Bibcode 1997ApJ 490 493N doi 10 1086 304888 Okabe Nobuhiro ta in June 2013 LoCuSS The Mass Density Profile of Massive Galaxy Clusters at z 0 2 The Astrophysical Journal 769 2 L35 L40 arXiv 1302 2728 Bibcode 2013ApJ 769L 35O doi 10 1088 2041 8205 769 2 L35 Wang Wenting ta in March 2016 A weak gravitational lensing recalibration of the scaling relations linking the gas properties of dark haloes to their mass Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 456 3 2301 2320 arXiv 1509 05784 Bibcode 2016MNRAS 456 2301W doi 10 1093 mnras stv2809 Klypin Anatoly Zhao HongSheng Somerville Rachel S 10 lipnya 2002 LCDM based Models for the Milky Way and M31 I Dynamical Models The Astrophysical Journal 573 2 597 613 arXiv astro ph 0110390 Bibcode 2002ApJ 573 597K doi 10 1086 340656 de Blok W J G McGaugh Stacy S Rubin Vera C 1 listopada 2001 High Resolution Rotation Curves of Low Surface Brightness Galaxies II Mass Models The Astronomical Journal 122 5 2396 2427 Bibcode 2001AJ 122 2396D doi 10 1086 323450 ISSN 0004 6256 Kuzio de Naray Rachel Kaufmann Tobias 1 lipnya 2011 Recovering cores and cusps in dark matter haloes using mock velocity field observations Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 414 4 3617 3626 arXiv 1012 3471 Bibcode 2011MNRAS 414 3617K doi 10 1111 j 1365 2966 2011 18656 x ISSN 0035 8711 Oman Kyle ta in October 2015 The unexpected diversity of dwarf galaxy rotation curves Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 452 4 3650 3665 arXiv 1504 01437 Bibcode 2015MNRAS 452 3650O doi 10 1093 mnras stv1504