TY  - EJOUR
AU  - Abe, S.
AU  - Abhir, J.
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AU  - Acciari, V. A.
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AU  - Prester, D. Dominis
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AU  - Noda, K.
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AU  - Okumura, A.
AU  - Otero-Santos, J.
AU  - Paiano, S.
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AU  - van Scherpenberg, J.
AU  - Acosta, M. Vazquez
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AU  - Pursimo, T.
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AU  - Rodrigues, X.
AU  - Tornikoski, M.
AU  - Wierda, F.
AU  - Zheng, W.
TI  - Time-dependent modelling of short-term variability in the TeV-blazar VER J0521+211 during the major flare in 2020
IS  - arXiv:2412.15836
M1  - PUBDB-2026-00202
M1  - arXiv:2412.15836
PY  - 2025
N1  - A&A 694, A308 (2025). Accepted for publication in A&A
AB  - The BL Lacertae object VER J0521+211 underwent a notable flaring episode in February 2020. A short-term monitoring campaign, led by the MAGIC (Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov) collaboration, covering a wide energy range from radio to very high-energy (VHE, 100 GeV < E < 100 TeV) gamma rays was organised to study its evolution. These observations resulted in a consistent detection of the source over six consecutive nights in the VHE gamma-ray domain. Combining these nightly observations with an extensive set of multi-wavelength data made modelling of the blazar’s spectral energy distribution (SED) possible during the flare. This modelling was performed with a focus on two plausible emission mechanisms: (i) a leptonic two-zone synchrotron-self-Compton scenario, and (ii) a lepto-hadronic one-zone scenario. Both models effectively replicated the observed SED from radio to the VHE gamma-ray band. Furthermore, by introducing a set of evolving parameters, both models were successful in reproducing the evolution of the fluxes measured in different bands throughout the observing campaign. Notably, the lepto-hadronic model predicts enhanced photon and neutrino fluxes at ultra-high energies (E > 100 TeV). While the photon component, generated via decay of neutral pions, is not directly observable as it is subject to intense pair production (and therefore extinction) through interactions with the cosmic microwave background photons, neutrino detectors (e.g. IceCube) can probe the predicted neutrino component. Finally, the analysis of the gamma-ray spectra, observed by MAGIC and the Fermi-LAT telescopes, yielded a conservative 95
LB  - PUB:(DE-HGF)25
UR  - https://bib-pubdb1.desy.de/record/643441
ER  -