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耀變體光變的準(zhǔn)周期性信號(hào)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-04 23:35
  耀變體是射電噪活動(dòng)星系核(AGNs)的重要子類。對(duì)耀變體展開的長(zhǎng)期多波段觀測(cè)結(jié)果顯示,這類天體在整個(gè)電磁波段都存在劇烈的快速光變,并且其多波段輻射是由非熱輻射所主導(dǎo)。光變作為耀變體的主要觀測(cè)特征一直以來(lái)都是我們研究耀變體的重要手段之一。其中對(duì)耀變體光變中存在的周期信號(hào)的探索和研究也成為了解耀變體結(jié)構(gòu)及輻射機(jī)制的重要途徑。耀變體光變曲線中出現(xiàn)的準(zhǔn)周期性變化包含關(guān)于輻射區(qū)域內(nèi)的輻射過(guò)程和性質(zhì)等重要信息。在其它類別的活動(dòng)星系核中,特別是塞佛特星系,這種周期性的光變很可能與吸積盤有關(guān),但在耀變體中這些周期性的光變也可能是由于噴流造成的。本文就尋找周期信號(hào)的不同方法進(jìn)行了討論,并用這些方法尋找耀變體長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變數(shù)據(jù)中所包含的可能的周期信號(hào)。我們分析處理了費(fèi)米伽馬射線空間望遠(yuǎn)鏡對(duì)蝎虎狀天體S2 0109+22巡天觀測(cè)數(shù)據(jù),并獲取其光學(xué)波段自2005年至2013年的觀測(cè)數(shù)據(jù)。通過(guò)小波分析方法和Lomb-Scargle periodogram(LSP)方法對(duì)其長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變曲線中可能的周期光變信號(hào)進(jìn)行搜索。通過(guò)小波分析法對(duì)其等時(shí)間間隔的伽馬波段數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)了大約925.61天的周期信號(hào),置信度為~2 σ(9... 

【文章來(lái)源】:云南大學(xué)云南省 211工程院校

【文章頁(yè)數(shù)】:72 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【部分圖文】:

耀變體光變的準(zhǔn)周期性信號(hào)研究


圖2.1:活動(dòng)星系核的統(tǒng)一模型示意圖

示意圖,能譜結(jié)構(gòu),示意圖


變體顯示出快速和大幅度的流量變化。??根據(jù)整個(gè)電磁波段的能譜分布(SED),耀變體的能譜分布呈雙峰結(jié)構(gòu),如??圖2.2所示。包含同步輻射和逆康普頓散射(輕子模型)兩個(gè)成分,分別對(duì)應(yīng)低??能峰和高能峰分布。低能峰分布在射電到光學(xué)乃至軟X射線波段,高能峰分布??在X射線到GeV/TeV伽馬射線波段。??:R:?\?n?:?:Cr.?:?X?:?:?7?:?T?:'??,舊丨織謂??#]H?III!??f1?li?I]?1?Ml??1?10?15?20?25??Log?v?(Hz)??圖2.2:耀變體能譜結(jié)構(gòu)示意圖。從射電到TeV伽馬射線的耀變體的寬波段能譜分布。??低能量成分可能是由于同步輻射,高能量成分可可能產(chǎn)生于低能量種子光子的康普頓散射,??種子光子可能是同步加速光子或周圍環(huán)境UV?/?X射線或發(fā)射線光子。兩條不同的曲線代??表HBL?(高頻峰值BL?Lac;虛線)和LBL?(低頻峰值BL?Lac;實(shí)線)的平均光譜形狀,其??由X射線到射電流量的比率定義。強(qiáng)發(fā)射線耀變體(即平面射電類星體或FSRQ)具有類??似LBL的連續(xù)性能譜。圖取自B6ttcheretal.?(2013)[611??近期,通過(guò)對(duì)Feraii空間望遠(yuǎn)鏡的大量觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,Ghisellini?et?al.??(2017)[62l對(duì)耀變體序列進(jìn)行了重新詳細(xì)的研宄,并做了新的耀變體序列,結(jié)果如??圖2.3所示。相對(duì)于舊的耀變體序列,新的序列與舊的特點(diǎn)上大致相同,新序列??主要的不同點(diǎn)有:低光度源(主要為BL?Lacs)的逆康普頓主導(dǎo)變得更低

序列,序列,能譜分布,伽馬射線


變體顯示出快速和大幅度的流量變化。??根據(jù)整個(gè)電磁波段的能譜分布(SED),耀變體的能譜分布呈雙峰結(jié)構(gòu),如??圖2.2所示。包含同步輻射和逆康普頓散射(輕子模型)兩個(gè)成分,分別對(duì)應(yīng)低??能峰和高能峰分布。低能峰分布在射電到光學(xué)乃至軟X射線波段,高能峰分布??在X射線到GeV/TeV伽馬射線波段。??:R:?\?n?:?:Cr.?:?X?:?:?7?:?T?:'??,舊丨織謂??#]H?III!??f1?li?I]?1?Ml??1?10?15?20?25??Log?v?(Hz)??圖2.2:耀變體能譜結(jié)構(gòu)示意圖。從射電到TeV伽馬射線的耀變體的寬波段能譜分布。??低能量成分可能是由于同步輻射,高能量成分可可能產(chǎn)生于低能量種子光子的康普頓散射,??種子光子可能是同步加速光子或周圍環(huán)境UV?/?X射線或發(fā)射線光子。兩條不同的曲線代??表HBL?(高頻峰值BL?Lac;虛線)和LBL?(低頻峰值BL?Lac;實(shí)線)的平均光譜形狀,其??由X射線到射電流量的比率定義。強(qiáng)發(fā)射線耀變體(即平面射電類星體或FSRQ)具有類??似LBL的連續(xù)性能譜。圖取自B6ttcheretal.?(2013)[611??近期,通過(guò)對(duì)Feraii空間望遠(yuǎn)鏡的大量觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,Ghisellini?et?al.??(2017)[62l對(duì)耀變體序列進(jìn)行了重新詳細(xì)的研宄,并做了新的耀變體序列,結(jié)果如??圖2.3所示。相對(duì)于舊的耀變體序列,新的序列與舊的特點(diǎn)上大致相同,新序列??主要的不同點(diǎn)有:低光度源(主要為BL?Lacs)的逆康普頓主導(dǎo)變得更低


本文編號(hào):2898440

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