banner
Maison / Blog / Un disque képlérien avec un quatre
Blog

Un disque képlérien avec un quatre

Sep 11, 2023Sep 11, 2023

Nature Astronomy volume 7, pages 557–568 (2023)Citer cet article

818 accès

1 Citations

123 Altmétrique

Détails des métriques

Une correction de l'auteur à cet article a été publiée le 16 mars 2023

Cet article a été mis à jour

On pense que les protoétoiles de masse élevée (M⋆> 8M⊙) gagnent la majorité de leur masse via des poussées de croissance courtes et intenses. On pense que cette accrétion épisodique est facilitée par des disques d'accrétion gravitationnellement instables et par la suite inhomogènes. Les limitations des capacités d'observation, associées à un manque d'événements de rafale d'accrétion observés, ont retenu la confirmation affirmative de l'association entre l'accrétion du disque, l'instabilité et le phénomène de rafale d'accrétion dans les protoétoiles de masse élevée. Après son explosion d'accrétion en 2019, une vague de chaleur provoquée par une explosion de rayonnement s'est propagée vers l'extérieur depuis la protoétoile de masse élevée G358.93-0.03-MM1. Six observations d'interférométrie de base très longues du maser au méthanol à 6,7 GHz pompé par rayonnement ont été menées au cours de cette période, traçant des rayons de disque toujours croissants à mesure que la vague de chaleur se propageait vers l'extérieur. La concaténation des très longues cartes d'interférométrie de base a fourni une vue milliarcseconde peu échantillonnée de la spatio-cinématique du disque d'accrétion couvrant une plage physique d'environ 50 à 900 UA. Nous appelons cette approche observationnelle « cartographie des vagues de chaleur ». Nous rapportons la découverte d'un disque d'accrétion képlérien avec un motif en spirale à quatre bras spatialement résolu autour de G358.93-0.03-MM1. Ce résultat implique positivement l'accrétion du disque et les instabilités du bras spiral dans le paradigme de formation d'étoiles de masse élevée par accrétion épisodique.

Ceci est un aperçu du contenu de l'abonnement, accès via votre établissement

Accédez à Nature et à 54 autres revues Nature Portfolio

Obtenez Nature+, notre abonnement d'accès en ligne au meilleur rapport qualité-prix

29,99 $ / 30 jours

annuler à tout moment

Abonnez-vous à cette revue

Recevez 12 numéros numériques et un accès en ligne aux articles

119,00 $ par année

seulement 9,92 $ par numéro

Louer ou acheter cet article

Obtenez uniquement cet article aussi longtemps que vous en avez besoin

39,95 $

Les prix peuvent être soumis à des taxes locales qui sont calculées lors du paiement

Les données utilisées dans ce travail sont accessibles en recherchant les codes d'expérience (tableau 1) dans les archives de données suivantes : données LBA (https://atoa.atnf.csiro.au), données EVN (http://archive.jive.nl /scripts/portal.php) et les données VLBA (https://data.nrao.edu/portal/#/). Les spotsmaps maser utilisés dans ce travail, en plus des données calibrées des six époques au format FITS, sont disponibles sur le lien suivant : https://www.masermonitoring.com/g358-mm1-data-availability.

L'algorithme correlate2d est disponible dans le package SciPy de Python (version 1.10.0). L'algorithme MCMC est disponible dans le package emcee de Python (version 3.1.3). L'algorithme RANSAC est disponible dans le package scikit-learn de Python (version 0.19.2).

Une correction à cet article a été publiée : https://doi.org/10.1038/s41550-023-01944-8

Caratti o Garatti, A. et al. L'accrétion médiée par le disque a éclaté dans un jeune objet stellaire de masse élevée. Nat. Phys. 13, 276-279 (2017).

Article Google Scholar

Hunter, TR et al. Une explosion extraordinaire dans le système protostellaire massif NGC6334I-MM1 : quadruplement du continuum millimétrique. Astrophyse. J. Lett. 837, L29 (2017).

Annonces d'article Google Scholar

Stecklum, B. et al. Observations infrarouges de la source maser torche G358.93-0.03. SOFIA confirme une explosion d'accrétion d'un jeune objet stellaire massif. Astre. Astrophyse. 646, A161 (2021).

Article Google Scholar

Szymczak, M., Olech, M., Wolak, P., Gérard, E. & Bartkiewicz, A. Éclat géant de méthanol maser dans S255IR-NIRS3. astronome. Astrophyse. 617, A80 (2018).

Annonces d'article Google Scholar

MacLeod, GC et al. Un événement de masing dans NGC 6334I : torchage simultané d'hydroxyle, de méthanol et de masers à eau. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 478, 1077-1092 (2018).

Annonces d'article Google Scholar

Volvach, AE et al. Surveillance d'une éruption maser au méthanol associée à la région de formation d'étoiles massives G358.93-0.03. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 494, L59–L63 (2020).

Annonces d'article Google Scholar

MacLeod, GC et al. Détection de nouvelles transitions méthanol maser associées à G358.93-0.03. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 489, 3981–3989 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Hartmann, L. & Kenyon, SJ Le phénomène FU Orionis. Annu. Le révérend Astron. Astrophyse. 34, 207-240 (1996).

Annonces d'article Google Scholar

Vorobyov, EI & Basu, S. L'origine de l'accrétion épisodique éclate dans les premiers stades de la formation des étoiles. Astrophyse. J. Lett. 633, L137–L140 (2005).

Annonces d'article Google Scholar

Meyer, DM-A., Vorobyov, EI, Kuiper, R. & Kley, W. Sur l'existence de sursauts induits par l'accrétion dans la formation d'étoiles massives. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 464, L90–L94 (2017).

Annonces d'article Google Scholar

Meyer, DMA et al. Étude des paramètres du mode d'accrétion en rafale dans la formation d'étoiles massives. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 500, 4448–4468 (2021).

Annonces d'article Google Scholar

Jankovic, MR et al. Observation de sous-structures dans des disques circumstellaires autour de jeunes objets stellaires massifs. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 482, 4673–4686 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Fujisawa, K. et al. Une torche de méthanol maser dans S255. Astre. Télégr. 8286, 1 (2015).

Brogan, CL, Hunter, TR, MacLeod, G., Chibueze, JO & Cyganowski, CJ Dans Masers astrophysiques : Déverrouiller les mystères de l'univers Vol. 336 (eds Tarchi, A. et al.) 255–258 (Cambridge Univ. Press, 2018).

Moscadelli, L. et al. Éruption maser CH3OH prolongée excitée par un YSO massif éclatant. Astre. Astrophyse. 600, L8 (2017).

Annonces d'article Google Scholar

Szymczak, M., Olech, M., Sarniak, R., Wolak, P. & Bartkiewicz, A. Surveillance des observations de masers au méthanol à 6,7 GHz. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 474, 219-253 (2018).

MacLeod, GC et al. Un événement de masing dans NGC 6334I : torchage simultané d'hydroxyle, de méthanol et de masers à eau. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 478, 1077-1092 (2018).

Annonces d'article Google Scholar

Ginsburg, A., Bally, J., Goddi, C., Plambeck, R. & Wright, M. Un disque képlérien autour d'Orion SrCI, un ~15 M⊙ YSO. Astrophyse. J. 860, 119 (2018).

Caswell, JL et al. Le catalogue des masers multifaisceaux au méthanol 6 GHz—I. Région du Centre Galactique, longitudes 345° à 6°. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 404, 1029-1060 (2010).

Chambers, ET, Yusef-Zadeh, F. & Ott, J. Sites de formation d'étoiles vers la région du centre galactique. La corrélation des masers CH3OH, des masers H2O et des sources vertes proches de l'IR. Astre. Astrophyse. 563, A68 (2014).

Annonces d'article Google Scholar

Rickert, M., Yusef-Zadeh, F. & Ott, J. Une étude au maser de méthanol à 6,7 GHz de la zone moléculaire centrale. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 482, 5349-5361 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Hu, B. et al. Sur la relation entre les régions UC HII et les masers de méthanol de classe II. I. Catalogues de sources. Astrophyse. J. 833, 18 (2016).

Annonces d'article Google Scholar

Yonekura, Y. et al. Les radiotélescopes Hitachi et Takahagi de 32 m : mise à niveau des antennes de communication par satellite vers la radioastronomie. Publ. Astre. Soc. Jpn 68, 74 (2016).

Annonces d'article Google Scholar

Cragg, DM, Sobolev, AM & Godfrey, PD Modèles de masers de méthanol de classe II basés sur des données moléculaires améliorées. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 360, 533-545 (2005).

Annonces d'article Google Scholar

Breen, SL, Ellingsen, SP, Caswell, JL & Lewis, BE Masers au méthanol de 12,2 GHz vers des amas de poussière de 1,2 mm : quantification des schémas évolutifs de formation d'étoiles de masse élevée. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 401, 2219-2244 (2010).

Annonces d'article Google Scholar

Sugiyama, K., Saito, Y., Yonekura, Y. & Momose, M. Activité d'éclatement du maser CH3OH à 6,668 GHz détecté dans G 358.93-00.03 à l'aide du Hitachi 32-m. Astre. Télégr. 12446 (2019).

Brogan, CL et al. Imagerie sub-arcseconde (sub)millimétrique du protoamas massif G358.93–0.03 : découverte de 14 nouvelles raies maser méthanol associées à un cœur chaud. Astrophyse. J. Lett. 881, L39 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Breen, SL et al. Découverte de six nouvelles transitions maser méthanol de classe ii, incluant la détection sans ambiguïté de trois raies excitées en torsion vers G 358.931-0.030. Astrophyse. J. 876, L25 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Chen, X. et al. Masers 13CH3OH associés à un phénomène transitoire dans un jeune objet stellaire de masse élevée. Astrophyse. J. Lett. 890, L22 (2020).

Annonces d'article Google Scholar

Chen, X. et al. De nouvelles espèces de maser traçant les écoulements d'accrétion de bras en spirale dans un jeune objet stellaire de masse élevée. Nat. Astre. 4, 1170-1176 (2020).

Bayandina, OS et al. Une étude au maser méthanol multitransition de la source de sursaut d'accrétion G358.93-0.03-MM1. Astre. J. 163, 83 (2022).

Annonces d'article Google Scholar

Burns, RA et al. Une vague de chaleur d'énergie d'accrétion tracée par des masers dans la protoétoile de masse élevée G358-MM1. Nat. Astre. 4, 506–510 (2020).

Garay, G., Mardones, D., Rodríguez, LF, Caselli, P. & Bourke, TL Observations de méthanol et de monoxyde de silicium vers des écoulements bipolaires associés à des objets de classe 0. Astrophyse. J. 567, 980–998 (2002).

Annonces d'article Google Scholar

Krumholz, MR, Klein, RI & McKee, CF Émission de raies moléculaires à partir de disques protostellaires massifs : prédictions pour ALMA et EVLA. Astrophyse. J. 665, 478–491 (2007).

Annonces d'article Google Scholar

Johnston, KG et al. Bras en spirale et instabilité au sein du disque AFGL 4176 mm1. Astre. Astrophyse. 634, L11 (2020).

Annonces d'article Google Scholar

Bik, A. & Thi, WF Preuve d'un disque moléculaire interne autour de jeunes objets stellaires massifs. Astre. Astrophyse. 427, L13–L16 (2004).

Annonces d'article Google Scholar

Kraus, S. et al. Un disque de poussière compact chaud autour d'un jeune objet stellaire massif. Nature 466, 339–342 (2010).

Annonces d'article Google Scholar

Wheelwright, HE et al. Sondage de disques autour de jeunes objets stellaires massifs avec première émission harmonique de CO. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 408, 1840–1850 (2010).

Annonces d'article Google Scholar

Boley, PA et al. Le relevé VLTI/MIDI des jeunes objets stellaires massifs. Sondage des régions intérieures autour des jeunes étoiles de masse intermédiaire et élevée à l'aide de l'interférométrie dans l'infrarouge moyen. Astre. Astrophyse. 558, A24 (2013).

Article Google Scholar

Ilee, JD et al. Émission de tête de bande de CO de jeunes objets stellaires massifs : détermination des propriétés du disque. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 429, 2960-2973 (2013).

Annonces d'article Google Scholar

Ramírez-Tannus, MC et al. Étoiles massives de la pré-séquence principale dans M17. Astre. Astrophyse. 604, A78 (2017).

Article Google Scholar

Beltrán, MT & de Wit, WJ Disques d'accrétion dans de jeunes objets stellaires lumineux. Astre. Astrophyse. Rév. 24, 6 (2016).

Annonces d'article Google Scholar

Ohashi, N. et al. Formation d'un disque képlérien dans l'enveloppe descendante autour de L1527 IRS : transformation des mouvements descendants en mouvements de Kepler. Astrophyse. J.796, 131 (2014).

Annonces d'article Google Scholar

Aso, Y. et al. Observations ALMA de la transition du mouvement de chute à la rotation képlérienne autour de la protoétoile de phase tardive TMC-1A. Astrophyse. J. 812, 27 (2015).

Annonces d'article Google Scholar

Reid, MJ et al. Parallaxes trigonométriques des régions de formation d'étoiles de masse élevée : structure et cinématique de la Voie lactée. Astrophyse. J.783, 130 (2014).

Annonces d'article Google Scholar

Pfalzner, S. Bras en spirale dans les rencontres de disques d'accrétion. Astrophyse. J. 592, 986-1001 (2003).

Annonces d'article Google Scholar

Cuello, N. et al. Survols dans les disques protoplanétaires. I. Dynamique des gaz et des poussières. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 483, 4114–4139 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Cuello, N. et al. Survols dans les disques protoplanétaires. II. Signatures d'observation. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 491, 504–514 (2020).

Annonces d'article Google Scholar

Forgan, DH, Ilee, JD & Meru, F. Les bras en spirale d'Elias 2-27 sont-ils entraînés par l'auto-gravité ou par un compagnon ? Une étude comparative de la morphologie en spirale. Astrophyse. J. Lett. 860, L5 (2018).

Annonces d'article Google Scholar

Dipierro, G., Pinilla, P., Lodato, G. & Testi, L. Piégeage de la poussière par des bras spiraux dans des disques protostellaires gravitationnellement instables. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 451, 974–986 (2015).

Annonces d'article Google Scholar

Ahmadi, A., Kuiper, R. & Beuther, H. Cinématique du disque et stabilité dans la formation d'étoiles de masse élevée. Lier simulations et observations. Astre. Astrophyse. 632, A50 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Bae, J., Hartmann, L., Zhu, Z. & Nelson, RP Explosions d'accrétion dans des disques protoplanétaires auto-gravitants. Astrophyse. J.795, 61 (2014).

Annonces d'article Google Scholar

Motogi, K. et al. Un système d'accrétion face à face dans la formation d'étoiles de masse élevée : possibles flux d'influx poussiéreux à moins de 100 UA. Astrophyse. J. 849, 23 (2017).

Annonces d'article Google Scholar

Toomre, A. Sur la stabilité gravitationnelle d'un disque d'étoiles. Astrophyse. J. 139, 1217-1238 (1964).

Annonces d'article Google Scholar

Kratter, K. & Lodato, G. Instabilités gravitationnelles dans les disques circumstellaires. Annu. Le révérend Astron. Astrophyse. 54, 271–311 (2016).

Annonces d'article Google Scholar

Lodato, G. & Rice, WKM Test de la localité de transport dans les disques d'accrétion auto-gravitants. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 351, 630–642 (2004).

Annonces d'article Google Scholar

Lau, YY & Bertin, G. Modes en spirale discrets, ondes en spirale et relation de dispersion locale. Astrophyse. J. 226, 508–520 (1978).

Annonces d'article Google Scholar

Harsono, D., Alexander, RD & Levin, Y. Instabilités gravitationnelles globales dans les disques avec chute. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 413, 423–433 (2011).

Annonces d'article Google Scholar

Lodato, G. & Rice, WKM Test de la localité de transport dans les disques d'accrétion auto-gravitants. II. Le boîtier de disque massif. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 358, 1489-1500 (2005).

Annonces d'article Google Scholar

Kratter, KM, Matzner, CD, Krumholz, MR & Klein, RI Sur le rôle des disques dans la formation des systèmes stellaires : une étude des paramètres numériques de l'accrétion rapide. Astrophyse. J. 708, 1585-1597 (2010).

Annonces d'article Google Scholar

Klassen, M., Pudritz, RE, Kuiper, R., Peters, T. & Banerjee, R. Simulation de la formation de protoétoiles massives. I. Disques de rétroaction radiative et d'accrétion. Astrophyse. J. 823, 28 (2016).

Annonces d'article Google Scholar

Beuther, H. et al. Fragmentation and disk formation in high-mass star formation: the ALMA view of G351.77-0.54 at 0.06" resolution. Astron. Astrophys. 603, A10 (2017).

Article Google Scholar

Sanna, A. et al. Découverte d'un disque sous-képlérien avec jet autour d'une jeune étoile de 20 M⊙. Observations ALMA de G023.01-00.41. Astre. Astrophyse. 623, A77 (2019).

Motogi, K. et al. La première vue à vol d'oiseau d'un disque d'accrétion gravitationnellement instable en formation d'étoiles de masse élevée. Astrophyse. J. Lett. 877, L25 (2019).

Annonces d'article Google Scholar

Frank, J., King, A. & Raine, DJ Accretion Power in Astrophysics 3rd edn (Cambridge Univ. Press, 2002).

Shakura, NI & Sunyaev, RA Trous noirs dans les systèmes binaires. Aspect d'observation. Astre. Astrophyse. 24, 337–355 (1973).

Annonces Google Scholar

Meyer, DMA, Kuiper, R., Kley, W., Johnston, KG et Vorobyov, E. Formation de protobinaires massifs spectroscopiques par fragmentation de disque. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 473, 3615–3637 (2018).

Annonces d'article Google Scholar

Cossins, P., Lodato, G. & Clarke, CJ Caractérisation de l'instabilité gravitationnelle dans le refroidissement des disques d'accrétion. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 393, 1157-1173 (2009).

Annonces d'article Google Scholar

Hirota, T. et al. Sortie bipolaire rotative entraînée par disque dans Orion Source I. Nat. Astre. 1, 0146 (2017).

Annonces d'article Google Scholar

Burns, RA et al. Un jet maser 'jet d'eau' dans S235AB-MIR. Lun. Avis Royal Astron. Soc. 453, 3163–3173 (2015).

Annonces Google Scholar

Cesaroni, R. et al. Explosion radio d'une (proto)étoile massive. Quand l'accrétion se transforme en éjection. Astre. Astrophyse. 612, A103 (2018).

Article Google Scholar

Moscadelli, L. et al. Sorties protostellaires aux premiers stades (POETS). III. Masers H2O traçant des disques-vents et des jets à proximité d'YSO lumineux. Astre. Astrophyse. 631, A74 (2019).

Article Google Scholar

Bayandina, OS et al. L'évolution de l'émission maser H2O dans la source de salve d'accrétion G358.93-0.03. Astre. Astrophyse. 664, A44 (2022).

Asaki, Y. et al. Vérification de l'efficacité du référencement de phase VSOP-2 avec un outil de simulation nouvellement développé, ARIS. Publ. Astre. Soc. Jpn 59, 397–418 (2007).

Annonces d'article Google Scholar

Lee, C.-F., Li, Z.-Y. & Turner, NJ Structures en spirale dans un disque protostellaire intégré entraîné par l'accrétion d'enveloppe. Nat. Astre. 4, 142–146 (2020).

Annonces d'article Google Scholar

Télécharger les références

RAB reconnaît le soutien par le biais de la bourse EACOA de l'East Asian Core Observatories Association. RAB, JOC et GCM remercient la Global Emerging Radio Astronomy Foundation pour ses contributions à la radioastronomie. TH est soutenu financièrement par le MEXT/JSPS KAKENHI Grant nos. 17K05398, 18H05222 et 20H05845. YY est soutenu financièrement par le MEXT/JSPS KAKANHI Grant nos. 21H01120 et 21H00032. LU reconnaît le soutien de l'Université de Guanajuato (Mexique) Grant ID CIIC 164/2022. L'ACoG reconnaît le soutien de PRIN-INAF-MAIN-STREAM 2017. MO remercie le ministère de l'Éducation et des Sciences de la République de Pologne pour son soutien et l'octroi de fonds pour la contribution polonaise au télescope international LOFAR (arrangement n° 2021/WK/02) et pour la maintenance du LOFAR PL-612 Baldy (décision MSHE n° 28/530020/SPUB/SP/2022). AB et MD reconnaissent le soutien du Centre national des sciences de Pologne par le biais de la subvention 2021/43/B/ST9/02008. OB reconnaît le soutien financier du ministère italien de l'Université et de la Recherche - Proposition de projet CIR01_00010. AMS et DAL ont été soutenus par le ministère des Sciences et de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie (contrat d'État FEUZ-2023-0019). DJ est soutenu par le CNRC Canada et par une subvention à la découverte du CRSNG.

Observatoire Mizusawa VLBI, Observatoire astronomique national du Japon, Mitaka, Japon

RA Burns et T. Hirota

Département des sciences, Observatoire astronomique national du Japon, Mitaka, Japon

Brûlures de la polyarthrite rhumatoïde

Institut coréen d'astronomie et des sciences spatiales, Daejeon, République de Corée

RA Burns, N. Sakai et Kee-Tae Kim

Département de physique, Université nationale Chung Hsing, Taichung, Taïwan

Y.one

Institut national de recherche astronomique de Thaïlande (organisme public), Chiangmai, Thaïlande

N. Sakai et K. Sugiyama

NRAO, Socorro, Nouveau-Mexique, États-Unis

J. Blanchard

Département de physique, Faculté des sciences, Université de Malaya, Kuala Lumpur, Malaisie

Z.Rosli

Joint Institute for VLBI ERIC, Dwingeloo, Pays-Bas

G.Russe

Centre d'astronomie, Université d'Ibaraki, Mito, Japon

Y. Yonekura & Y. Tanabe

Département des sciences astronomiques, SOKENDAI (The Graduate University for Advanced Studies), Mitaka, Japon

T. Hirota

Université des sciences et technologies, Daejeon, République de Corée

Kee-Tae Kim

Centre international de radioastronomie de Ventspils, Université des sciences appliquées de Ventspils, Ventspils, Lettonie

A.Aberfelds

Département de radioastronomie et de géodynamique de l'Observatoire astrophysique de Crimée, Katsiveli, Ukraine

AE Volvatch

Institut d'astronomie, Faculté de physique, d'astronomie et d'informatique, Université Nicolaus Copernicus, Torun, Pologne

A. Bartkiewicz & M. Durjasz

INAF Capodimonte Astronomical Observatory Naples, Naples, Italie

A. Caratti ou Garatti

Observatoire astronomique, Université fédérale de l'Oural, Ekaterinbourg, Russie

AM Sobolev et D.A. Ladeyschikov

Observatoire d'État de Thuringe, Tautenburg, Allemagne

B. Stecklum & J. Eislöffel

NRAO, Charlottesville, Virginie, États-Unis

C. Brogan et TR Hunter

Installation nationale du télescope australien, CSIRO, Epping, Nouvelle-Galles du Sud, Australie

C. Phillips

NRC Herzberg Astronomy and Astrophysics, Victoria, Colombie-Britannique, Canada

D.Johnstone

INAF Observatoire Astronomique de Cagliari, Selargius, Italie

G.Surcis

Département des sciences physiques, Université ouverte de Tanzanie, Dar-es-Salaam, Tanzanie

GC Mac Leod

Observatoire de radioastronomie Hartebeesthoek, Krugersdorp, Afrique du Sud

GC MacLeod & SP van den Heever

Institut Max Planck d'astronomie, Heidelberg, Allemagne

H. Linz

Unité de recherche spatiale, Département de physique, North West University, Potchefstroom, Afrique du Sud

JO Chibuèze

Département de physique et d'astronomie, Faculté des sciences physiques, Université du Nigéria, Nsukka, Nigéria

JO Chibuèze

INAF - Institut de radioastronomie et centre régional italien ALMA, Bologne, Italie

J.Marque

École des sciences naturelles, Université de Tasmanie, Hobart, Tasmanie, Australie

L. Hyland et SP Ellingsen

Département d'astronomie, Université de Guanajuato, Guanajuato, Mexique

L. Uscanga

Centre de recherche de radiodiagnostic spatial, Faculté de géoingénierie, Université de Warmie et Mazurie Oczapowskiego 2, Olsztyn, Pologne

M.Olech

INAF - Observatoire d'Astrophysique Arcetri, Florence, Italie

O. Bayandina

Observatoire SKA, Jodrell Bank, Macclesfield, Royaume-Uni

S. Breen

Centre d'astrophysique, Université de Guangzhou, Guangzhou, Chine

X. Chen

Observatoire astronomique de Shanghai, Académie chinoise des sciences, Shanghai, Chine

X. Chen

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

Vous pouvez également rechercher cet auteur dans PubMed Google Scholar

RAB a dirigé le projet en tant que chercheur principal pour les observations, a traité les données VLBI et a rédigé l'article. YU a réalisé la modélisation képlérienne des données maser. NS a effectué les procédures d'identification du bras en spirale en utilisant RANSAC et MCMC. J. Blanchard a réalisé la corrélation croisée bidimensionnelle pour l'identification de bras spiraux supplémentaires. ZR a effectué la mesure de l'inclinaison du disque. KS et YY ont sélectionné la source maser cible. AEV, J. Brand, SPvdH, YY, YT, AA, GCM, MO et MD ont effectué une surveillance par plat unique des masers vers G358.93-0.03. GO, SPE, LH et CP ont effectué les observations LBA. Tous les auteurs ont contribué à la discussion scientifique et ont contribué à la paternité et au processus de révision de l'article.

Correspondance avec RA Burns.

Les auteurs ne déclarent aucun intérêt concurrent.

Nature Astronomy remercie les relecteurs anonymes pour leur contribution à la relecture par les pairs de ce travail.

Note de l'éditeur Springer Nature reste neutre en ce qui concerne les revendications juridictionnelles dans les cartes publiées et les affiliations institutionnelles.

Springer Nature ou son concédant (par exemple une société ou un autre partenaire) détient les droits exclusifs sur cet article en vertu d'un accord de publication avec le ou les auteurs ou autre(s) titulaire(s) des droits ; l'auto-archivage par l'auteur de la version manuscrite acceptée de cet article est uniquement régi par les termes de cet accord de publication et la loi applicable.

Réimpressions et autorisations

Burns, RA, Uno, Y., Sakai, N. et al. Un disque képlérien avec une spirale à quatre bras donnant naissance à une protoétoile de masse élevée accrétant épisodiquement. Nat Astron 7, 557–568 (2023). https://doi.org/10.1038/s41550-023-01899-w

Télécharger la citation

Reçu : 16 septembre 2022

Accepté : 18 janvier 2023

Publié: 27 février 2023

Date d'émission : Mai 2023

DOI : https://doi.org/10.1038/s41550-023-01899-w

Toute personne avec qui vous partagez le lien suivant pourra lire ce contenu :

Désolé, aucun lien partageable n'est actuellement disponible pour cet article.

Fourni par l'initiative de partage de contenu Springer Nature SharedIt