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BL Lac天体GeV-TeV能谱形成机制研究

发布时间:2021-12-21 20:45
  来自于BL Lac天体的TeV伽玛光子在传播到达观测者过程中可能与星际红外—紫外光子相互作用产生正负电子对(γ+ γ→e++e-)而导致观测到的TeV伽玛光子谱变软。而在更低能的GeV伽玛射线能段,光子能量较低而不能被河外星系背景光吸收。因此,观测到的BLLac天体GeV-TeV伽玛射线能谱可能表现出明显的“拐折”特征,即GeV伽玛射线能谱曲度与TeV伽玛射线能谱曲度不同(谱指数不同)。然而,除了喷流辐射区内的逆康普顿散射,BLLac天体的GeV-TeV伽玛射线能谱也可能产生于各种电磁级联过程,这给GeV-TeV伽玛射线能谱“拐折”产生原因带来诸多不确定因素。为了确定河外星系背景光吸收是否是导致高红移BL Lac天体GeV-TeV伽玛射线能谱“拐折”产生原因,我们进行了如下工作:(1)建立一个简单的数学模型△Γobs = +β。该模型把TeV伽玛射线能谱指数与GeV伽玛射线能谱指数之间的差异AΓobs分为两部分:αz与红移相关,β与红移无关。该模型表明:如果α≠0,β=0时,河外背景光吸收随红移增大;如果α≠0,β≠0时,这时研究观测谱拐折,它与河外背景光吸收和其它物理过程(内禀曲率)... 

【文章来源】:云南师范大学云南省

【文章页数】:69 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

BL Lac天体GeV-TeV能谱形成机制研究


PKS2155-304的光谱能量分布

光谱能量分布,光谱能量分布


PKS0537-441的光谱能量分布

光谱能量分布,光谱能量分布


而 HBLs 的同步能量的峰值在 UV 到 X 射线波长,并且 LBLs 的康普顿成分峰值在 GeV 能量处而 HBLs 的能量在更高(TeV)的能量处。尽管 HBLs 的红移量较低,但 HBLs 往往是比 LBLs 更弱的 EGRET 源。拥有强辐射谱线的 Blazar 由 FSRQs 表示。当同步峰值在13 1410 —10 Hz和康普顿峰值在22 2310 —10 Hz处时,FSRQs 的连续光谱形状与 LBLs 非常相似[11]。一般来说,FSRQs 比 BLLac 天体更明亮。对于 FSRQs 来说,康普顿与同步能量之比高于 LBLs,而 Sambruna 等人的论文中用真实的多波长光谱来说明[11]。他们讨论了 FSRQs,LBLs 和 HBLs 之间可能的物理联系。一个较新的假设是 LBLs 在比 HBLs 更小的角度上观测,所以这种差异纯粹是一种取向效应。Sambruna 等人得出了相反结论,这必然存在内禀差异。因为对于适合的辐射模型,不可能将峰值辐射的波长偏移多达四个数量级[11]。本文主要选择则 BL Lac 天体进行研究,移除了 FSRQs。图 1.3 0716+714 的光谱能量分布。图取自 Massaro (2007)[10]。


本文编号:3545151

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