Объект был впервые обнаружен в мягком рентгеновском диапазоне обсерваторией Эйнштейна [7], а затем обнаружен в жестком рентгеновском диапазоне советской космической обсерваторией «Гранат» . [2] Последующие наблюдения детектором SIGMA на борту «Граната» показали, что объект был переменным излучателем огромного количества пар фотонов при 511 кэВ, что обычно указывает на аннигиляцию пары электрон-позитрон. [8] [9] Это привело к прозвищу «Великий Аннигилятор». [10] Ранние наблюдения также показали спектр, похожий на спектр Cygnus Xl , черной дыры со звездным компаньоном, что предполагало, что Великий Аннигилятор также был черной дырой звездной массы. [8]
Объект также имеет аналог радиоисточника, который испускает струи длиной примерно 1,5 пк (5 световых лет). [11] Эти струи, вероятно, являются синхротронным излучением от пар позитронов и электронов , вытекающих с высокой скоростью из источника антиматерии. Моделирование наблюдаемой прецессии этих струй дает расстояние до объекта примерно 5 кпк (или 16 000 световых лет). [2] Это означает, что хотя объект, вероятно, расположен вдоль нашей линии зрения по направлению к центру Млечного Пути, он может быть ближе к нам, чем Стрелец A* , черная дыра в центре нашей галактики.
^ Сюняев, РА ; Бороздин, К.Н.; Александрович, Н.Л.; Арефьев В.А.; Канёвский А.С.; Ефремов В.В.; Мейсак, М.; Реппин, К.; Скиннер, Дж. К. (ноябрь 1994 г.). «Наблюдения рентгеновских новых звезд Вела (1993 г.), Змееносца (1993 г.) и Персея (1992 г.) с помощью приборов модуля Мир-Квант». Письма по астрономии . 20 (6): 777. Бибкод : 1994AstL...20..777S.
^ Оденвальд, Стен (1997). «Что мы знаем о «Великом Аннигиляторе» в центре Млечного Пути?». Astronomy Cafe . Архивировано из оригинала 16 января 2013 года . Получено 4 августа 2014 года .
^ Мирабель, ИФ «Великий Аннигилятор в Центральном регионе Галактики» (PDF) . eso.org. стр. 51–54 .
^ Стеккини, Пауло Эдуардо; Кастро, Мануэль; Яблонски, Франциско; Д'Амико, Флавио; Брага, Жоау (30 июня 2017 г.). «Тандемные данные Swift и INTEGRAL для пересмотра орбитального и суперорбитального периодов 1Э 1740,7–2942». Астрофизический журнал . 843 (1): Л10. arXiv : 1707.00730 . Бибкод : 2017ApJ...843L..10S. дои : 10.3847/2041-8213/aa7942 . ISSN 2041-8213. S2CID 119354178.
^ Hertz, P.; Grindlay, JE (1984-03-01). «Обзор плоскости галактики Эйнштейна: статистический анализ полной выборки рентгеновских лучей». The Astrophysical Journal . 278 : 137–149 . Bibcode : 1984ApJ...278..137H. doi : 10.1086/161775. ISSN 0004-637X.
^ ab Sunyaev, R.; Churazov, E.; Gilfanov, M.; Pavlinsky, M.; Grebenev, S.; Babalyan, G.; Dekhanov, I.; Khavenson, N.; Bouchet, L.; Mandrou, P.; Roques, JP (декабрь 1991 г.). "Три спектральных состояния 1E 1740.7-2942 – От стандартного спектра типа Cygnus X-1 до свидетельств особенности электрон-позитронной аннигиляции". The Astrophysical Journal . 383 : L49. Bibcode :1991ApJ...383L..49S. doi : 10.1086/186238 . ISSN 0004-637X.
^ Bouchet, L.; Mandrou, P.; Roques, JP; Vedrenne, G.; Cordier, B.; Goldwurm, A.; Lebrun, F.; Paul, J.; Sunyaev, R.; Churazov, E.; Gilfanov, M. (декабрь 1991 г.). "Sigma discovery of variable e(+)–e(−) annihilation radiation from the near Galactic center variable compact source 1E 1740.7-2942". The Astrophysical Journal . 383 : L45. Bibcode :1991ApJ...383L..45B. doi :10.1086/186237. ISSN 0004-637X.