В результате численных расчетов получаются координаты, скорости и лучевые концентрации HI в лагранжевых элементах, представляющих собой различные элементы движущейся оболочки. Для сравнения результатов численного моделирования с наблюдениями необходимо найти распределение лучевой концентрации HI (с учетом вкладов оболочки и окружающего галактического газа) в картинной плоскости. На поздних стадиях эволюции оболочка приобретают сложную трехмерную форму, и для сравнения с наблюдениями необходимо развить процедуру ее численного проектирования на картинную плоскость.
Для выполнения этой операции перейдем от галактической системы координат
(,
,
) к системе координат (
,
,
), связанной с
картинной плоскостью. Эти системы координат вводятся таким
образом, чтобы их центры совпадали с динамическим центром галактики, оси
и
совпадали с линией узлов и были направлены от приближающегося к
нам к удаляющемуся краю галактики. Ось
направлена вдоль вектора
углового момента вращения галактики, а ось
-- вдоль луча зрения к
наблюдателю. Тогда
где -- угол между осями
и
. Угол
равен либо углу наклона галактики
(который заключен в
пределах от
до
), либо равен
, в зависимости от того, как направлен
вектор углового момента вращения галактики. Лучевая
концентрация вдоль произвольного луча зрения равна сумме
вкладов оболочки и невозмущенного газа галактики:
где индекс нумерует лагранжевые элементы
оболочки, пересекаемые лучом зрения,
-- вклад каждого
такого элемента в полную лучевую концентрацию, последнее
слагаемое дает вклад в лучевую концентрацию галактического
невозмущенного газа. Величина
определяется по лучевой
концентрации оболочки с учетом толщины оболочки и угла
между лучом зрения и нормалью к поверхности оболочки
(рис. 3.1).
В приближении тонкого слоя толщина оболочки не может быть
определена из основных уравнений метода. Поэтому мы вводим
величину , которая приближенно учитывает термодинамику
оболочки и влияние межзвездного магнитного поля [44].
Предполагается, что относительная толщина
является константой вдоль поверхности оболочки и не меняется с
течением времени. Заменяя лагранжевый элемент сферическим
сегментом с радиусом
и толщиной
, можно оценить
лучевую концентрацию как
где
и критический угол между лучом зрения и нормалью к
поверхности определяется как
. Для учета сглаживающего эффекта
углового разрешения радиотелескопа и значительной толщины
оболочки на поздних дозвуковых стадиях эволюции в расчетах
принималось значение
[70]. Эта приближенная
процедура сглаживает распределение лучевой концентрации возле
краев HI дыр, но не оказывает значительного влияния на
дальнейший анализ. (Как будет показано в следующей главе,
строгий учет сглаживающего влияния углового разрешения
радиотелескопа приводит к аналогичным результатам).
![]() |
На рис. 3.2 изображена типичная рассчитанная карта
распределения лучевой концентрации HI в окрестностях
сверхоболочки, расположенной на расстоянии 10 кпс от центра
галактики М31 после 10 млн. лет эволюции. Предполагалось, что
изоденса с уровнем 50% соответствует наблюдаемой границе дыры
в распределении HI (на рисунке -- толстая линия). Такая
изоденса для каждой полученной карты лучевых концентраций
аппроксимировалась эллипсом, и таким образом определялись
параметры области с дефицитом HI (большая и малая оси, и
ориентация эллипса в картинной плоскости). Ориентация
определяется углом между большой осью эллипса и
направлением на центр галактики в картинной плоскости, как
показано на рис. 3.3.