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    Time delay and accretion disk size measurements in the lensed quasar SBS 0909+532 from multiwavelength microlensing analysis

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    TimeDelayAccretion.pdf (537.1Kb)
    Identificadores
    URI: http://hdl.handle.net/10902/4808
    DOI: 10.1088/0004-637X/774/1/69
    ISSN: 0004-637X
    ISSN: 1538-4357
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    Autoría
    Hainline, Laura J.; Morgan, Christopher W.; MacLeod, Chelsea L.; Landaal, Zachary D.; Kochanek, C. S.; Harris, Hugh C.; Tilleman, Trudy; Goicoechea Santamaría, Luis JuliánAutoridad Unican; Shalyapin, VyacheslavAutoridad Unican; Falco, Emilio E.
    Fecha
    2013-09
    Derechos
    © 2013. The American Astronomical Society
    Publicado en
    The Astrophysical Journal, 2013, 774(1), 69
    Editorial
    American Astronomical Society
    Institute of Physics
    Enlace a la publicación
    http://dx.doi.org/10.1088/0004-637X/774/1/69
    Palabras clave
    Accretion, accretion disks
    Gravitational lensing: micro
    Gravitational lensing: strong
    Quasars: individual (SBS 0909+532)
    Resumen/Abstract
    We present three complete seasons and two half-seasons of Sloan Digital Sky Survey (SDSS) r-band photometry of the gravitationally lensed quasar SBS 0909+532 from the U.S. Naval Observatory, as well as two seasons each of SDSS g-band and r-band monitoring from the Liverpool Robotic Telescope. Using Monte Carlo simulations to simultaneously measure the system’s time delay and model the r-band microlensing variability, we confirm and significantly refine the precision of the system’s time delay to ΔtAB = 50+2 −4 days, where the stated uncertainties represent the bounds of the formal 1σ confidence interval. There may be a conflict between the time delay measurement and a lens consisting of a single galaxy. While models based on the Hubble Space Telescope astrometry and a relatively compact stellar distribution can reproduce the observed delay, the models have somewhat less dark matter than we would typically expect. We also carry out a joint analysis of the microlensing variability in the r and g bands to constrain the size of the quasar’s continuum source at these wavelengths, obtaining log{(rs,r/cm)[cos i/0.5]1/2} = 15.3 ± 0.3 and log{(rs,g/cm)[cos i/0.5]1/2} = 14.8 ± 0.9, respectively. Our current results do not formally constrain the temperature profile of the accretion disk but are consistent with the expectations of standard thin disk theory.
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