15 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА Рекордный гамма-всплеск, возможно, самый мощный из когда-либо зарегистрированных Рекордный гамма-всплеск, возможно, самый мощный из когда-либо зарегистрированных Благодаря быстрой реакции наблюдателей и персонала были проведены почти одновременные наблюдения GRB221009A с Юга Близнецов в Чили. Изображение представляет собой комбинацию 4 экспозиций в I, Рано утром сегодня, 14 октября 2022 года, астрономы с помощью телескопа Gemini South в Чили, которым управляет NOIRLab NSF, наблюдали беспрецедентные последствия одного из самых мощных когда-либо зарегистрированных взрывов — гамма-всплеска GRB221009A. Это рекордное событие, которое впервые было обнаружено 9 октября 2022 года с помощью орбитальных рентгеновских и гамма-телескопов, произошло на расстоянии 2,4 миллиарда световых лет от Земли и, вероятно, было вызвано взрывом сверхновой, породившим черную дыру. Гигантский космический взрыв вызвал всплеск активности астрономов всего мира, стремившихся изучить последствия одного из ближайших и, возможно, самого мощного гамма-всплеска (GRB) из когда-либо наблюдавшихся. Только что опубликованные наблюдения двух независимых групп с использованием телескопа Gemini South в Чили — одного из телескопов-близнецов Международной обсерватории Джемини, управляемой NOIRLab Национального научного фонда, — нацелились на яркие светящиеся остатки взрыва, который, вероятно, предвещал рождение сверхновой звезды. черная дыра. Всплеск, идентифицированный как GRB 221009A, произошел примерно в 2,4 миллиардах световых лет от нас в направлении созвездия Стрелы. Впервые он был обнаружен утром 9 октября с помощью космических телескопов рентгеновского и гамма-излучения, в том числе космического гамма-телескопа Ферми НАСА, обсерватории Нила Герелса Свифта и космического корабля Ветер. https://arxiv.org/abs/2210.07172 Близкий GRB22109A с красным смещением z = 0,1505 наблюдался до максимальной энергии 18 ТэВ с помощью массива воздушных ливней LHAASO. Ожидаемая оптическая толщина фотона с энергией Eγ=18~ТэВ варьируется от 9,2 до 27,1 в соответствии с существующими моделями внегалактического фонового света в соответствующем среднем инфракрасном диапазоне. Возникающее в результате подавление потока делает маловероятным наблюдение этого фотона. Однако, если фотонное событие и его энергия подтвердятся и, возможно, будет наблюдаться еще больше фотонов выше 10 ТэВ, процесс образования пар фотонов должен быть подавлен механизмами, предсказанными в расширениях стандартной модели физики элементарных частиц. Мы рассматриваем возможности смешивания фотона с легким псевдоскаляром (например, аксионоподобной частицей: ALP) в магнитном поле родительской галактики и Млечного Пути и нарушение лоренц-инвариантности (LIV). В случае смешивания фотонов и ALP коэффициент усиления должен достигать значений ∼106 для фотонных взаимодействий, не исключенных экспериментом CAST. В случае ЛИУ требуемые бустинг-факторы достижимы для масштаба энергии разрушения ЛИУ ≲10**28 эВ для линейной модификации дисперсионного уравнения и ≲10**20 эВ для квадратичной модификации. Более простым объяснением может быть неправильная идентификация заряженного ливня космических лучей. еще больше фотонов выше 10 ТэВ еще больше фотонов выше 10 ТэВ еще больше фотонов выше 10 ТэВ ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ! ОСТАЛИСЬ НЕ ДНИ! ОСТАЛИСЬ ЧАСЫ!