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Context. QSO B1420+326 is a blazar classified as a flat-spectrum radio quasar (FSRQ). At the beginning of the year 2020, it was found to be in an enhanced flux state and an extensive multiwavelength campaign allowed us to trace the evolution of the flare.Aims. We search for very high-energy (VHE) gamma-ray emission from QSO B1420+326 during this flaring state. We aim to characterize and model the broadband emission of the source over different phases of the flare.Methods. The source was observed with a number of instruments in radio, near-infrared, optical (including polarimetry and spectroscopy), ultraviolet, X-ray, and gamma-ray bands. We use dedicated optical spectroscopy results to estimate the accretion disk and the dust torus luminosity. We performed spectral energy distribution modeling in the framework of combined synchrotron-self-Compton and external Compton scenario in which the electron energy distribution is partially determined from acceleration and cooling processes.Results. During the enhanced state, the flux of both SED components of QSO B1420+326 drastically increased and the peaks were shifted to higher energies. Follow-up observations with the MAGIC telescopes led to the detection of VHE gamma-ray emission from this source, making it one of only a handful of FSRQs known in this energy range. Modeling allows us to constrain the evolution of the magnetic field and electron energy distribution in the emission region. The gamma-ray flare was accompanied by a rotation of the optical polarization vector during a low -polarization state. Also, a new superluminal radio knot contemporaneously appeared in the radio image of the jet. The optical spectroscopy shows a prominent FeII bump with flux evolving together with the continuum emission and a MgII line with varying equivalent width.
Acciari, V.A., Ansoldi, S., Antonelli, L.A., Arbet Engels, A., Artero, M., Asano, K., et al. (2021). VHE gamma-ray detection of FSRQ QSO B1420+326 and modeling of its enhanced broadband state in 2020. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 647 [10.1051/0004-6361/202039687].
VHE gamma-ray detection of FSRQ QSO B1420+326 and modeling of its enhanced broadband state in 2020
Acciari, V. A.;Ansoldi, S.;Antonelli, L. A.;Arbet Engels, A.;Artero, M.;Asano, K.;Baack, D.;Babić, A.;Baquero, A.;Barres De Almeida, U.;Barrio, J. A.;Becerra González, J.;Bednarek, W.;Bellizzi, L.;Bernardini, E.;Bernardos, M.;Berti, A.;Besenrieder, J.;Bhattacharyya, W.;Bigongiari, C.;Bil;Blanch, O.;Bonnoli, G.;Bošnjak, A.;Busetto, G.;Carosi, R.;Ceribella, G.;Cerruti, M.;Chai, Y.;Chilingarian, A.;Cikota, S.;Colak, S. M.;Colombo, E.;Contreras, J. L.;Cortina, J.;Covino, S.;D'Amico, G.;D'Elia, V.;Da Vela, P.;Dazzi, F.;De Angelis, A.;De Lotto, B.;Delfino, M.;Delgado, J.;Delgado Mendez, C.;Depaoli, D.;Di Pierro, F.;Di Venere, L.;Do Souto Espiñeira, E.;Dominis Prester, D.;Donini, A.;Dorner, D.;Doro, M.;Elsaesser, D.;Fallah Ramazani, V.;Fattorini, A.;Ferrara, G.;Foffano, L.;Fonseca, M. V.;Font, L.;Fruck, C.;Fukami, S.;Garciá López, R. J.;Garczarczyk, M.;Gasparyan, S.;Gaug, M.;Giglietto, N.;Giordano, F.;Gliwny, P.;Godinović, N.;Green, J. G.;Green, D.;Hadasch, D.;Hahn, A.;Heckmann, L.;Herrera, J.;Hoang, J.;Hrupec, D.;Hütten, M.;Inada, T.;Inoue, S.;Ishio, K.;Iwamura, Y.;Jormanainen, J.;Jouvin, L.;Kajiwara, Y.;Karjalainen, M.;Kerszberg, D.;Kobayashi, Y.;Kubo, H.;Kushida, J.;Lamastra, A.;Lelas, D.;Leone, F.;Lindfors, E.;Lombardi, S.;Longo, F.;López-Coto, R.;López-Moya, M.;López-Oramas, A.;Loporchio, S.;Machado De Oliveira Fraga, B.;Maggio, C.;Majumdar, P.;Makariev, M.;Mallamaci, M.;Maneva, G.;Manganaro, M.;Mannheim, K.;Maraschi, L.;Mariotti, M.;Martínez, M.;Mazin, D.;Mender, S.;Micánović, S.;Miceli, D.;Miener, T.;Minev, M.;Mir;a, J. M.;Mirzoyan, R.;Molina, E.;Moralejo, A.;Morcuende, D.;Moreno, V.;Moretti, E.;Neustroev, V.;Nigro, C.;Nilsson, K.;Ninci, D.;Nishijima, K.;Noda, K.;Nozaki, S.;Ohtani, Y.;Oka, T.;Otero-Santos, J.;Paiano, S.;Palatiello, M.;Paneque, D.;Paoletti, R.;Paredes, J. M.;Pavletić, L.;Peñil, P.;Perennes, C.;Persic, M.;Prada Moroni, P. G.;Pr;ini, E.;Priyadarshi, C.;Puljak, I.;Rhode, W.;Ribó, M.;Rico, J.;Righi, C.;Rugliancich, A.;Saha, L.;Sahakyan, N.;Saito, T.;Sakurai, S.;Satalecka, K.;Saturni, F. G.;Schleicher, B.;Schmidt, K.;Schweizer, T.;Sitarek, J.;Šnidarić, I.;Sobczynska, D.;Spolon, A.;Stamerra, A.;Strom, D.;Strzys, M.;Suda, Y.;Surić, T.;Takahashi, M.;Tavecchio, F.;Temnikov, P.;Terzić, T.;Teshima, M.;Torres-Albà, N.;Tosti, L.;Truzzi, S.;Tutone, A.;Van Scherpenberg, J.;Vanzo, G.;Vazquez Acosta, M.;Ventura, S.;Verguilov, V.;Vigorito, C. F.;Vitale, V.;Vovk, I.;Will, M.;Zarić, D.;Angioni, R.;D'Amm;o, F.;Ciprini, S.;Cheung, C. C.;Orienti, M.;Pacciani, L.;Prajapati, P.;Kumar, P.;Ganesh, S.;Minev, M.;Kurtenkov, A.;Marchini, A.;Carrasco, L.;Escobedo, G.;Porras, A.;Recillas, E.;Lähteenmäki, A.;Tornikoski, M.;Berton, M.;Tammi, J.;Vera, R. J. C.;Jorstad, S. G.;Marscher, A. P.;Weaver, Z. R.;Hart, M.;Hallum, M. K.;Larionov, V. M.;Borman, G. A.;Grishina, T. S.;Kopatskaya, E. N.;Larionova, E. G.;Nikiforova, A. A.;Morozova, D. A.;Savchenko, S. S.;Troitskaya, Y. V.;Troitsky, I. S.;Vasilyev, A. A.;Hodges, M.;Hovatta, T.;Kiehlmann, S.;Max-Moerbeck, W.;Readhead, A. C. S.;Reeves, R.;Pearson, T. J.
2021-01-01
Abstract
Context. QSO B1420+326 is a blazar classified as a flat-spectrum radio quasar (FSRQ). At the beginning of the year 2020, it was found to be in an enhanced flux state and an extensive multiwavelength campaign allowed us to trace the evolution of the flare.Aims. We search for very high-energy (VHE) gamma-ray emission from QSO B1420+326 during this flaring state. We aim to characterize and model the broadband emission of the source over different phases of the flare.Methods. The source was observed with a number of instruments in radio, near-infrared, optical (including polarimetry and spectroscopy), ultraviolet, X-ray, and gamma-ray bands. We use dedicated optical spectroscopy results to estimate the accretion disk and the dust torus luminosity. We performed spectral energy distribution modeling in the framework of combined synchrotron-self-Compton and external Compton scenario in which the electron energy distribution is partially determined from acceleration and cooling processes.Results. During the enhanced state, the flux of both SED components of QSO B1420+326 drastically increased and the peaks were shifted to higher energies. Follow-up observations with the MAGIC telescopes led to the detection of VHE gamma-ray emission from this source, making it one of only a handful of FSRQs known in this energy range. Modeling allows us to constrain the evolution of the magnetic field and electron energy distribution in the emission region. The gamma-ray flare was accompanied by a rotation of the optical polarization vector during a low -polarization state. Also, a new superluminal radio knot contemporaneously appeared in the radio image of the jet. The optical spectroscopy shows a prominent FeII bump with flux evolving together with the continuum emission and a MgII line with varying equivalent width.
Acciari, V.A., Ansoldi, S., Antonelli, L.A., Arbet Engels, A., Artero, M., Asano, K., et al. (2021). VHE gamma-ray detection of FSRQ QSO B1420+326 and modeling of its enhanced broadband state in 2020. ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 647 [10.1051/0004-6361/202039687].
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11365/1147877
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simulazione ASN
Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.