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  Gravitational waves from 3D core-collapse supernova models: The impact of moderate progenitor rotation

Andresen, H., Müller, E., Janka, H.-T., Summa, A., Gill, K., & Zanolin, M. (2019). Gravitational waves from 3D core-collapse supernova models: The impact of moderate progenitor rotation. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 486(2), 2238-2253. doi:10.1093/mnras/stz990.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0004-7152-0 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000A-D68F-4
資料種別: 学術論文

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:
stz990(1).pdf (出版社版), 12MB
 
ファイルのパーマリンク:
-
ファイル名:
stz990(1).pdf
説明:
-
OA-Status:
閲覧制限:
制限付き (Max Planck Institute for Gravitational Physics (Albert Einstein Institute), MPGR; )
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
-
CCライセンス:
-

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作成者

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 作成者:
Andresen, H.1, 著者           
Müller, E., 著者
Janka, H.-Th., 著者
Summa, A., 著者
Gill, K., 著者
Zanolin, M., 著者
所属:
1Computational Relativistic Astrophysics, AEI-Golm, MPI for Gravitational Physics, Max Planck Society, ou_2541714              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: We present predictions for the gravitational wave (GW) emission of 3D supernova simulations performed for a 15 solar-mass progenitor with the prometheus–vertex code using energy-dependent, three-flavour neutrino transport. The progenitor adopted from stellar evolution calculations including magnetic fields had a fairly low specific angular momentum (jFe ≲ 1015 cm2 s−1) in the iron core (central angular velocity ΩFe,c ∼ 0.2 rad s−1), which we compared to simulations without rotation and with artificially enhanced rotation (jFe ≲ 2 × 1016 cm2 s−1; ΩFe,c ∼ 0.5 rad s−1). Our results confirm that the time-domain GW signals of SNe are stochastic, but possess deterministic components with characteristic patterns at low frequencies (≲200 Hz), caused by mass motions due to the standing accretion shock instability (SASI), and at high frequencies, associated with gravity-mode oscillations in the surface layer of the proto-neutron star (PNS). Non-radial mass motions in the post-shock layer as well as PNS convection are important triggers of GW emission, whose amplitude scales with the power of the hydrodynamic flows. There is no monotonic increase of the GW amplitude with rotation, but a clear correlation with the strength of SASI activity. Our slowly rotating model is a fainter GW emitter than the non-rotating model because of weaker SASI activity and damped convection in the post-shock layer and PNS. In contrast, the faster rotating model exhibits a powerful SASI spiral mode during its transition to explosion, producing the highest GW amplitudes with a distinctive drift of the low-frequency emission peak from ∼80–100 to ∼40–50 Hz. This migration signifies shock expansion, whereas non-exploding models are discriminated by the opposite trend.

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 日付: 2019-04-092019
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1093/mnras/stz990
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  その他 :
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: OXFORD : OXFORD UNIV PRESS
ページ: - 巻号: 486 (2) 通巻号: - 開始・終了ページ: 2238 - 2253 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 0035-8711
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/1000000000021470