LHAASO-WCDA observed a 5 days TeV-delayed flaring event in blazar 1ES 1959+650
Zhen Cao, F. Aharonian, Y. X. Bai, Y. W. Bao, D. Bastieri, X. J. Bi, Y. J. Bi, W. Bian, J. Blunier, A. V. Bukevich, C. M. Cai, W. Y. Cao, Zhe Cao, J. Chang, J. F. Chang, E. S. Chen, G. H. Chen, H. K. Chen, L. F. Chen, Liang Chen, Long Chen, M. J. Chen, M. L. Chen, Q. H. Chen, S. Chen, S. H. Chen, S. Z. Chen, T. L. Chen, X. B. Chen, X. J. Chen, X. P. Chen, Yang Chen, Yong Chen, N. Cheng, Q. Y. Cheng, Y. D. Cheng, Y. H. Chi, M. Y. Cui, S. W. Cui, X. H. Cui, Y. D. Cui, B. Z. Dai, H. L. Dai, L. X. Dai, Z. G. Dai, Danzengluobu, Y. X. Diao, A. J. Dong, X. D. Duan, J. H. Fan, Y. Z. Fan, J. Fang, J. H. Fang, K. Fang, C. F. Feng, H. Feng, L. Feng, S. H. Feng, X. T. Feng, Y. Feng, Y. L. Feng, S. Gabici, B. Gao, Q. Gao, W. Gao, C. Ge, M. M. Ge, T. T. Ge, L. S. Geng, G. Giacinti, G. H. Gong, Q. B. Gou, M. H. Gu, W. M. Gu, F. L. Guo, J. Guo, K. J. Guo, X. L. Guo, Y. Q. Guo, R. P. Han, O. A. Hannuksela, M. Hasan, H. H. He, H. N. He, J. Y. He, X. Y. He, Y. He, S. Hernández-Cadena, C. Hou, X. Hou, H. B. Hu, S. C. Hu, D. H. Huang, F. Huang, J. J. Huang, X. L. Huang, X. T. Huang, X. Y. Huang, Y. Huang, Z. J. Huang, A. Inventar, X. L. Ji, H. Y. Jia, K. Jia, S. M. Jia, H. B. Jiang, K. Jiang, X. W. Jiang, Z. J. Jiang, C. C. Jin, M. Jin, S. Kaci, M. M. Kang, I. Karpikov, D. Khangulyan, D. Kuleshov, K. Kurinov, W. H. Lei, Cheng Li, C. K. Li, Cong Li, D. Li, F. Li, H. B. Li, H. C. Li, Jian Li, Jie Li, K. Li, L. Li, R. L. Li, T. Y. Li, W. L. Li, X. R. Li, X. Y. Li, Y. Li, Zhe Li, Zhuo Li, E. W. Liang, Y. F. Liang, S. J. Lin, B. Liu, C. Liu, D. Liu, D. B. Liu, H. Liu, J. Liu, J. L. Liu, J. R. Liu, M. Y. Liu, Q. Liu, R. Y. Liu, S. M. Liu, T. Liu, W. Liu, Y. Liu, Y. Liu, Yuan Liu, Y. N. Liu, Y. Q. Lou, Q. Luo, Y. Luo, H. K. Lv, B. Q. Ma, L. L. Ma, X. H. Ma, I. O. Maliy, J. R. Mao, Z. Min, W. Mitthumsiri, Y. Mizuno, G. B. Mou, A. Neronov, C. -Y. Ng, K. C. Y. Ng, M. Y. Ni, L. Nie, L. J. Ou, Z. W. Ou, H. W. Pan, P. Pattarakijwanich, Z. Y. Pei, D. Y. Peng, J. C. Qi, M. Y. Qi, J. J. Qin, H. Qu, A. Raza, C. Y. Ren, M. Q. Ruan, D. Ruffolo, A. Sáiz, D. Savchenko, D. Semikoz, L. Shao, O. Shchegolev, Y. Z. Shen, X. D. Sheng, F. W. Shu, H. C. Song, Yu. V. Stenkin, Y. Su, C. Y. Sun, D. X. Sun, H. Sun, J. X. Sun, M. Sun, Q. N. Sun, X. N. Sun, Z. B. Sun, N. H. Tabasam, J. Takata, P. H. T. Tam, H. B. Tan, Q. W. Tang, R. Tang, Z. B. Tang, L. Tao, W. W. Tian, C. N. Tong, L. H. Wan, C. Wang, D. H. Wang, G. W. Wang, H. G. Wang, J. C. Wang, J. F. Wang, J. S. Wang, K. Wang, Kai Wang, Kai Wang, L. P. Wang, L. Y. Wang, W. Wang, X. G. Wang, X. J. Wang, X. Y. Wang, Y. Wang, Y. D. Wang, Z. H. Wang, Z. X. Wang, Zheng Wang, D. M. Wei, J. J. Wei, Y. J. Wei, T. Wen, S. S. Weng, C. Y. Wu, H. R. Wu, Q. W. Wu, S. Wu, X. F. Wu, Y. S. Wu, S. Q. Xi, J. Xia, G. M. Xiang, D. X. Xiao, G. Xiao, Y. F. Xiao, B. H. Xie, F. Xie, Y. L. Xin, H. D. Xing, Y. Xing, D. R. Xiong, B. N. Xu, C. Y. Xu, D. L. Xu, R. X. Xu, S. S. Xu, L. Xue, D. H. Yan, T. Yan, C. Yang, C. Y. Yang, F. F. Yang, L. L. Yang, M. J. Yang, R. Z. Yang, W. X. Yang, Z. H. Yang, Z. G. Yao, X. A. Ye, L. Q. Yin, N. Yin, X. H. You, Z. Y. You, Y. H. Yu, Q. Yuan, W. M. Yuan, H. Yue, H. D. Zeng, T. X. Zeng, W. Zeng, X. T. Zeng, M. Zha, B. Zhang, B. B. Zhang, B. T. Zhang, C. Zhang, H. Zhang, H. M. Zhang, H. Y. Zhang, J. Zhang, J. L. Zhang, J. Y. Zhang, L. Y. Zhang, Li Zhang, P. F. Zhang, R. Zhang, R. Y. Zhang, S. R. Zhang, S. S. Zhang, S. Y. Zhang, W. Zhang, X. Zhang, X. L. Zhang, X. P. Zhang, Yi Zhang, Yong Zhang, Z. P. Zhang, H. S. Zhao, J. Zhao, L. Zhao, L. Z. Zhao, X. H. Zhao, F. Zheng, T. C. Zheng, B. Zhou, H. Zhou, J. N. Zhou, L. Zhou, M. Zhou, P. Zhou, R. Zhou, X. X. Zhou, X. X. Zhou, B. Y. Zhu, C. G. Zhu, F. R. Zhu, H. Zhu, K. J. Zhu, Y. F. Zhu, Z. F. Zhu, Y. C. Zou, X. Zuo
Abstract
We report a day-scale hard lag between GeV and TeV γ-ray emission from the HBL 1ES~1959+650 in early 2024. Since the LHAASO-WCDA real-time monitoring system began operation in late 2023, multiple TeV flares from this source have been triggered, including the 1st trigger flare on 2024 February 9. A Bayesian-block analysis of the WCDA light curve identifies three TeV flares in 2024. For the second triggered flare, a discrete cross-correlation analysis reveals a >3\,σ correlation (relative to uncorrelated red-noise simulations) at a time delay of Δt = 5.0-2.1+2.1 days, with the TeV emission lagging the GeV. Time-resolved spectroscopy shows that this flare has the softest TeV spectrum among these flares (intrinsic spectral index Γ=3.160.18), while the 1st trigger flare is harder (Γ=2.480.21). The observed five-day hard lag is difficult to reconcile with a purely cooling-driven temporal ordering and is consistent with scenarios in which particle energization and/or transport may contribute to the evolution. However, the current data do not uniquely identify the underlying mechanism.
Create a lesson
Related papers
Magnetized accretion onto rapidly spinning binary black holes: mini-disk thermodynamics, magnetic transport, and dual jets
Luciano Combi, Manuela Campanelli, Sean M. Ressler et al.
Vortex pinning and the elastic response of neutron-star crusts II. Non-axisymmetric loading and Magnus mountains
Elia Giliberti
17 Yr of Magnetar Bursts Observed with the Fermi Gamma-ray Burst Monitor
Matt Godwin, Özge Keskin, Mustafa Demirer et al.
An Exact Engine for Black-Hole Jets
Yu Wang
Multiwavelength View of Black Hole X-ray Binary Swift J151857.0-572147
Manoj Mandal, Sachindra Naik, Souvik Manik et al.
Feeding The Little Monster: An Accreting Intermediate-Mass Black Hole In A Minor Merger Secondary Galaxy
Marko Mićić, Julia St. Pierre