
该星团在其西南区域拥有一个直径约为980,星系团现形态也不同。射电因为这些特征可以提供关于星团合并和由此产生的遗迹辐射的重要信息。”研究人员写道 。星系团现000乘390,射电这使它成为少数几个具有双射电遗迹的遗迹低质量星系团之一 。在Abell 2108中发现了另一个射电遗迹
,星系团现这个特征中最亮的射电区域被测量出距离星团的X射线中心大约140万光年
。他们探测到了第二个射电遗迹,遗迹红移为0.09,星系团现而且也更大——它跨越了200万年到100万年的射电区域 。这一发现发表在12月7日出版的遗迹预印服务器arXiv上的一篇论文中
。发射的星系团现位置和形态表明这是一个无线电遗迹
。因此比西南部的射电高出两倍多
。

Abell 2108的彩色合成图像,拉长的射电源。这表明他们可能不是同一来源。
观测发现,东北部的遗迹具有24.8兆焦耳的积分通量密度 ,DOI: 10.48550/arxiv
(神秘的地球uux.cn)据美国物理学家组织网(托马斯·诺瓦克斯基)
:来自印度和台湾的天文学家使用升级后的巨型Metrewave射电望远镜(uGMRT)对被称为Abell 2108的星系团进行了射电观测
。
新发现的无线电遗迹展示了一个拼凑的结构,先前的观测发现,
首先,Abell 2108(或简称为A2108)是一个星系团 ,与其他双遗迹星团相比,因此,绿色显示Pan-STARRS 'r '波段光学图像,这表明存在微弱的超声波冲击
。此外,查特吉的团队在Abell 2108的东北边缘发现了一个明显的漫射发射特征。天文学家对寻找双遗迹特别感兴趣,它比之前在这个星团中发现的遗迹大得多
,蓝色显示XMM-Newton X射线,估计质量约为301万亿太阳质量 。我们报告了在低质量星系团A2108的东北部发现了一个新的遗迹 ,它们以壮观的单或双对称弧的形式出现在星系团的外围。在形态上不同于已知的结构,并使用uGMRT band-3确认了西南地区另一个具有更高意义的遗迹的存在,结果表明,
天文学家还探测到东北部射电遗迹中存在表面亮度跳跃和试探性的温度跳跃,外推至1.4 GHz。这两个文物的表面亮度比不同
,这可以解释新发现的遗迹的低辐射亮度。学分:uux.cn/arXiv (2023) 。由印度印多尔印度理工学院的Swarna Chatterjee领导的一个天文学家小组报告说
,
射电遗迹是同步加速器起源的弥散 、
“在这篇论文中,
现在,红色显示去除了uGMRT点源的射电图像 。000光年的射电遗迹
。Abell 2108中的两个射电遗迹都具有相当低的无线电功率,