SCI
SCIE
SCOPUS
The JCMT BISTRO Survey: The Magnetic Field Strength in the Orion A Filament
저자
Pattle, Kate ; Ward-Thompson, Derek ; Berry, David ; Hatchell, Jennifer ; Chen, Huei-Ru ; Pon, Andy ; Koch, Patrick M. ; Kwon, Woojin ; Kim, Jongsoo ; Bastien, Pierre ; Cho, Jungyeon ; Coudé ; , Simon ; Di Francesco, James ; Fuller, Gary ; Furuya, Ray S. ; Graves, Sarah F. ; Johnstone, Doug ; Kirk, Jason ; Kwon, Jungmi ; Lee, Chang Won ; Matthews, Brenda C. ; Mottram, Joseph C. ; Parsons, Harriet ; Sadavoy, Sarah ; Shinnaga, Hiroko ; Soam, Archana ; Hasegawa, Tetsuo ; Lai, Shih-Ping ; Qiu, Keping ; Friberg, Per
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
2017
작성언어
-등재정보
SCI,SCIE,SCOPUS
자료형태
학술저널
수록면
122
제공처
소장기관
<P>We determine the magnetic field strength in the OMC. 1 region of the Orion A filament via a new implementation of the Chandrasekhar-Fermi method using observations performed as part of the James Clerk Maxwell Telescope (JCMT) B-Fields In Star-forming Region Observations (BISTRO) survey with the POL-2 instrument. We combine BISTRO data with archival SCUBA-2 and HARP observations to find a plane-of-sky magnetic field strength in OMC. 1 of B-pos= 6.6 +/- 4.7 mG, where delta B-pos = 4.7 mG represents a predominantly systematic uncertainty. We develop a new method for measuring angular dispersion, analogous to unsharp masking. We find a magnetic energy density of similar to 1.7 x 10(-7) J m(-3) in OMC. 1, comparable both to the gravitational potential energy density of OMC 1 (similar to 10(-7) J m(-3)) and to the energy density in the Orion BN/KL outflow (similar to 10(-7) J m(-3)). We find that neither the Alfven velocity in OMC. 1 nor the velocity of the super-Alfvenic outflow ejecta is sufficiently large for the BN/KL outflow to have caused large-scale distortion of the local magnetic field in the similar to 500 yr lifetime of the outflow. Hence, we propose that the hourglass field morphology in OMC. 1 is caused by the distortion of a primordial cylindrically symmetric magnetic field by the gravitational fragmentation of the filament and/or the gravitational interaction of the BN/KL and S clumps. We find that OMC. 1 is currently in or near magnetically supported equilibrium, and that the current large-scale morphology of the BN/KL outflow is regulated by the geometry of the magnetic field in OMC 1, and not vice versa.</P>
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