2019
Relaxations of perturbations of spacetimes in general relativity coupled to nonlinear electrodynamics
TOSHMATOV, Bobir, Zdeněk STUCHLÍK, Bobomurot AHMEDOV a Daniele MALAFARINAZákladní údaje
Originální název
Relaxations of perturbations of spacetimes in general relativity coupled to nonlinear electrodynamics
Autoři
TOSHMATOV, Bobir (203 Česká republika, garant, domácí), Zdeněk STUCHLÍK (203 Česká republika, domácí), Bobomurot AHMEDOV (860 Uzbekistán) a Daniele MALAFARINA (380 Itálie)
Vydání
Physical Review D, 2019, 2470-0010
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Obor
10308 Astronomy
Stát vydavatele
Spojené státy
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Odkazy
Kód RIV
RIV/47813059:19240/19:A0000422
Organizační jednotka
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
UT WoS
000462918600003
Klíčová slova anglicky
black holes; perturbations; nonlinear electrodynamics; quasinormal frequencies
Štítky
Příznaky
Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti
GA19-03950S, projekt VaV.
Změněno: 21. 4. 2020 10:29, Ing. Petra Skoumalová
Anotace
V originále
Three well-known exact regular solutions of general relativity coupled to nonlinear electrodynamics (NED), namely the Maxwellian, Bardeen, and Hayward regular spacetimes, which can describe either a regular black hole or a geometry without horizons, have been considered. Relaxation times for the scalar, electromagnetic (EM) and gravitational perturbations of black holes and no-horizon spacetimes have been estimated in comparison with the ones of the Schwarzschild and Reissner-Nordstrom spacetimes. It has been shown that the considered geometries in general relativity coupled to the NED have never-vanishing circular photon orbits, and on account of this fact, these spacetimes always oscillate the EM perturbations with quasinormal frequencies. Moreover, we have shown that the EM perturbations in the eikonal regime can be a powerful tool to confirm (i) that the light rays do not follow null geodesics in the NED by the relaxation rates and (ii) if the underlying solution has a correct weak field limit to the Maxwell electrodynamics by the angular velocity of the circular photon orbit.