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Simulating particle acceleration within black hole magnetospheres

Description du projet

Un nouvel éclairage sur les trous noirs

Les trous noirs sont impliqués dans des phénomènes astrophysiques extrêmes, tels que l’accélération des particules. Le projet SPAWN, financé par l’UE, modélisera les magnétosphères des trous noirs à l’aide de simulations globales ab initio selon la méthode dites des «particules en cellule», où les champs, les particules et le rayonnement évoluent de manière cohérente. Le projet produira la première modélisation entièrement cohérente des magnétosphères des trous noirs et permettra une interprétation précise des observations actuelles et futures à l’échelle de l’horizon du centre galactique et des trous noirs supermassifs voisins, observations qui seront réalisées grâce à l’instrument VLTI Gravity et au télescope Event Horizon.

Objectif

Black holes are involved in extreme astrophysical phenomena such as accretion, launching of relativistic jets and particle acceleration. The origin of this activity is still poorly understood, but plasma processes within the magnetosphere of the black hole are most likely involved. Thanks to high-performance computing, it is now possible to probe this region. The current state-of-the-art numerical simulations have been focusing on a fluid description of the plasma surrounding black holes. This approach is not sufficient to understand how the plasma is generated and how particles are accelerated near black holes. Here, we propose to model black hole magnetospheres using global ab-initio particle-in-cell simulations where the fields, particles and radiation evolve in a self-consistent manner. Our project will produce the first fully consistent modeling of black hole magnetospheres and allow for an accurate interpretation of current and upcoming horizon-scale observations of the Galactic center and nearby supermassive black holes by the VLTI-Gravity instrument in the infrared and the Event Horizon Telescope in radio. This project will also lead to the prediction of the electromagnetic signal from black-hole neutron star binaries prior to the merger in coincidence with gravitational waves events detected by LIGO-VIRGO instruments.

Régime de financement

ERC-COG - Consolidator Grant

Institution d’accueil

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS
Contribution nette de l'UE
€ 1 330 322,00
Coût total
€ 1 330 322,00

Bénéficiaires (1)