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Enrichment of the Hot Intracluster Medium: Observations
Space Science Reviews ( IF 9.1 ) Pub Date : 2018-11-27 , DOI: 10.1007/s11214-018-0565-7
F. Mernier , V. Biffi , H. Yamaguchi , P. Medvedev , A. Simionescu , S. Ettori , N. Werner , J. S. Kaastra , J. de Plaa , L. Gu

Four decades ago, the firm detection of an Fe-K emission feature in the X-ray spectrum of the Perseus cluster revealed the presence of iron in its hot intracluster medium (ICM). With more advanced missions successfully launched over the last 20 years, this discovery has been extended to many other metals and to the hot atmospheres of many other galaxy clusters, groups, and giant elliptical galaxies, as evidence that the elemental bricks of life—synthesized by stars and supernovae—are also found at the largest scales of the Universe. Because the ICM, emitting in X-rays, is in collisional ionisation equilibrium, its elemental abundances can in principle be accurately measured. These abundance measurements, in turn, are valuable to constrain the physics and environmental conditions of the Type Ia and core-collapse supernovae that exploded and enriched the ICM over the entire cluster volume. On the other hand, the spatial distribution of metals across the ICM constitutes a remarkable signature of the chemical history and evolution of clusters, groups, and ellipticals. Here, we summarise the most significant achievements in measuring elemental abundances in the ICM, from the very first attempts up to the era of XMM-Newton, Chandra, and Suzaku and the unprecedented results obtained by Hitomi. We also discuss the current systematic limitations of these measurements and how the future missions XRISM and Athena will further improve our current knowledge of the ICM enrichment.

中文翻译:

热簇内介质的富集:观察

四年前,在英仙座星团的 X 射线光谱中准确检测到 Fe-K 发射特征,揭示了其热的星团内介质 (ICM) 中存在铁。随着过去 20 年来更先进的任务成功发射,这一发现已扩展到许多其他金属以及许多其他星系团、星系团和巨型椭圆星系的热大气中,作为证据表明生命的元素砖——由恒星和超新星——也在宇宙的最大尺度上发现。由于以 X 射线发射的 ICM 处于碰撞电离平衡状态,因此原则上可以准确测量其元素丰度。这些丰度测量反过来,对于限制 Ia 型超新星和核心坍缩超新星的物理和环境条件是有价值的,这些超新星在整个星团体积上爆炸并丰富了 ICM。另一方面,金属在 ICM 上的空间分布构成了团簇、群和椭圆的化学历史和演化的显着特征。在这里,我们总结了 ICM 中测量元素丰度的最重要成就,从最初的尝试到 XMM-Newton、Chandra 和 Suzaku 时代,以及 Hitomi 获得的前所未有的结果。我们还讨论了这些测量当前的系统局限性,以及未来的 XRISM 和 Athena 任务将如何进一步提高我们目前对 ICM 浓缩的了解。金属在 ICM 上的空间分布构成了团簇、群和椭圆的化学历史和演化的显着特征。在这里,我们总结了 ICM 中测量元素丰度的最重要成就,从最初的尝试到 XMM-Newton、Chandra 和 Suzaku 时代,以及 Hitomi 获得的前所未有的结果。我们还讨论了这些测量当前的系统局限性,以及未来的 XRISM 和 Athena 任务将如何进一步提高我们目前对 ICM 浓缩的了解。金属在 ICM 上的空间分布构成了团簇、群和椭圆的化学历史和演化的显着特征。在这里,我们总结了 ICM 中测量元素丰度的最重要成就,从最初的尝试到 XMM-Newton、Chandra 和 Suzaku 时代,以及 Hitomi 获得的前所未有的结果。我们还讨论了这些测量当前的系统局限性,以及未来的 XRISM 和 Athena 任务将如何进一步提高我们目前对 ICM 浓缩的了解。钱德拉、朱雀和瞳获得了前所未有的成绩。我们还讨论了这些测量当前的系统局限性,以及未来的 XRISM 和 Athena 任务将如何进一步提高我们目前对 ICM 浓缩的了解。钱德拉、朱雀和瞳获得了前所未有的成绩。我们还讨论了这些测量当前的系统局限性,以及未来的 XRISM 和 Athena 任务将如何进一步提高我们目前对 ICM 浓缩的了解。
更新日期:2018-11-27
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