Links

Tools

Export citation

Search in Google Scholar

Molecular line tracers of high-mass star forming regions

This paper is available in a repository.
This paper is available in a repository.

Full text: Download

Question mark in circle
Preprint: policy unknown
Question mark in circle
Postprint: policy unknown
Question mark in circle
Published version: policy unknown

Abstract

Hoge-massa sterren beïnvloeden hun omgeving op diverse manieren waaronder feedback door ver-ultraviolette straling en mechanische feedback via schokken en sterrewinden. Het doordringen van UV-straling in moleculaire wolken creëert zogenaamde foton-gedomineerde gebieden (PDRs) met diverse chemische lagen, waarin het gas overgaat van geïoniseerde in moleculaire vorm. De chemische gelaagdheid van PDRs is waarneembaar in moleculaire lijnen op sub-mm en ver-infrarode golflengten. Dit proefschrift presenteert de resultaten van twee moleculaire lijn-surveys. De ene is de Spectral Legacy Survey (SLS) met de James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) van het lichtkrachtige (>10^7 L_Sun), massieve (~10^6 M_Sun), en ver weg (11.4 kpc) gelegen stervormingsgebied W49A. De SLS maakt beelden van 2x2 boogminuten rond W49A in het frequentiegebied van 330 tot 373 GHz. De gedetecteerde moleculaire lijnen tonen een complexe chemie en de grote rol van UV-bestraling en schokken in de verhitting en de chemie van dit gebied. De andere lijnsurvey gepresenteerd in dit proefschrift is een deel van het HEXOS-programma (Herschel observations of EXtra-Ordinary Sources) met de ruimtetelescoop Herschel, in de richting van de nabije (420 pc) prototypische Orion Bar PDR en de dichte moleculaire condensatie Orion S. Reactieve ionen zoals CH+, SH+ en CO+, gezien als deel van deze survey, vormen sporen van het warme (500-1000 K) oppervlak van PDRs. Spectroscopische data van de HIFI- en PACS-instrumenten van Herschel helpen om de chemie en de excitatie van reactieve ionen in deze gebieden te bepalen. High-mass stars influence their environment in different ways including feedback via their far-UV radiation and mechanical feedback via shocks and stellar winds. The penetration of FUV photons into molecular clouds creates Photon Dominated Regions (PDRs) with different chemical layers where the mainly ionized medium changes into mainly molecular. Different chemical layers in PDRs are traced by different species observable at sub-mm and far-infrared wavelengths. In this thesis we present results from two molecular line surveys. One of them is the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) Spectral Legacy Survey (SLS) toward the luminous (>10^7 L_Sun), massive (~10^6 M_Sun), and distant (11.4 kpc) star-forming region W49A. The SLS images a 2x2 arcminute field around W49A in the 330-373 GHz frequency range. The detected molecular lines reveal a complex chemistry and the importance of FUV-irradiation and shocks in the heating and chemistry of the region. The other line survey presented in this thesis is part of the HEXOS (Herschel observations of EXtra-Ordinary Sources) key program using the Herschel Space Observatory and is toward the nearby (~420 pc) prototypical edge-on Orion Bar PDR and the dense molecular condensation Orion S. Reactive ions, such as CH+, SH+, and CO+, detected as a part of this line survey trace the warm (~500-1000 K) surface region of PDRs. Spectroscopic data from the HIFI and PACS instruments of Herschel give constraints on the chemistry and excitation of reactive ions in these regions.