壳层超新星遗迹、超新星遗迹—分子云系统中的非热辐射研究
发布时间:2021-09-02 16:53
超新星遗迹可发出从射电到伽马射线波段的非热辐射,其中的高能粒子分布及伽玛射线辐射起源属于当前天体物理研究中的热点问题。我们系统地研究了一超新星遗迹的高能粒子分布及非热辐射性质。基于单区辐射模型,假定粒子分布,计算了同步辐射、逆康普顿散射、P-P相互作用过程产生的辐射谱,利用MCMC方法限定模型参数,通过与观察结果的比较获得了遗迹中的粒子分布及辐射特征。对壳层超新星遗迹RX J1713.7-3946、HESSJ1731-347、RXJ0852.0-4622和R-CW 86,我们假定粒子分布为幂律谱加高能截断。在轻子模型下,它的射电及X射线波段的非热辐射起源于电子的同步辐射,而伽马射线起源于这些电子的逆康普顿散射,电子的谱指数αe在1.7-2.4之间,电子的Cutoff能在11-45 TeV之间;此外,磁场B在6-24μG之间,电子总能量We处于(3-11)×1047 erg;在强子模型假设下,伽马射线源于高能质子与周围质子发生的P-P相互作用,质子的谱指数αp在1.4-1.8之间,质子的Cutoff能在15-58 TeV之间,质子总能量Wp处于(6-7)×10
【文章来源】:云南大学云南省 211工程院校
【文章页数】:90 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1:上图为8个超新星遗迹的多波段SED辐射谱流量,不同颜色数据点代表不同的??源,数据从射电波段、X射线波段和y射线波段;下图为对应的超新星遗迹y射线10?MeV-1??PeV?
?第一章引言???源的信息TeVCat*。??超新星遗迹的y射线谱满足幂率谱分布,y射线的谱指数在2.0左右,谱指??数的差异与超新星遗迹的年龄有关。年轻的超新星遗迹如Tycho、Cas?A和SN??1006年龄在300?yr-600?yr之间,y射线谱比较平坦且谱指数多在2.2-2.5之间,??这类遗迹的多波段能谱一般考虑多电子成分;壳层超新星遗迹如RCW?86和RX??J0852.0-4622等,遗迹的年龄多在1000?yr-?3000?yr之间,y射线谱比较硬且谱??指数在1.5-1.9之间;超新星遗迹与分子云系统如:^443、\¥44、\¥51(:和\¥??49B等,遗迹的年龄在10000?yr以上,y射线谱比较软且谱指数在2.5以上(Guo??2017[丨71)。??10?'?'?'?'?'?'
图2.1:图为同步辐射谱,绿色虚线为磁场B为100pG时的同步辐射能谱??分布;红色实线为磁场B为50pG时的同步辐射谱。计算时我们所取的谱指??数?a=2.1、£〇=1.0TeV、£?,w//=13.0TeV、距离d=1.5kpc。??F(Mj?線(If?石《&?(2.4)??、Ec!?\?嚀屬哪[-复),Ey》Ec??当磁场fi与速度方向之间的夹角为0时,我们给出双重积分的表达式为:??G?〇〇?=?f?(―)尝=If。F?(2.5)??12??
本文编号:3379378
【文章来源】:云南大学云南省 211工程院校
【文章页数】:90 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图1.1:上图为8个超新星遗迹的多波段SED辐射谱流量,不同颜色数据点代表不同的??源,数据从射电波段、X射线波段和y射线波段;下图为对应的超新星遗迹y射线10?MeV-1??PeV?
?第一章引言???源的信息TeVCat*。??超新星遗迹的y射线谱满足幂率谱分布,y射线的谱指数在2.0左右,谱指??数的差异与超新星遗迹的年龄有关。年轻的超新星遗迹如Tycho、Cas?A和SN??1006年龄在300?yr-600?yr之间,y射线谱比较平坦且谱指数多在2.2-2.5之间,??这类遗迹的多波段能谱一般考虑多电子成分;壳层超新星遗迹如RCW?86和RX??J0852.0-4622等,遗迹的年龄多在1000?yr-?3000?yr之间,y射线谱比较硬且谱??指数在1.5-1.9之间;超新星遗迹与分子云系统如:^443、\¥44、\¥51(:和\¥??49B等,遗迹的年龄在10000?yr以上,y射线谱比较软且谱指数在2.5以上(Guo??2017[丨71)。??10?'?'?'?'?'?'
图2.1:图为同步辐射谱,绿色虚线为磁场B为100pG时的同步辐射能谱??分布;红色实线为磁场B为50pG时的同步辐射谱。计算时我们所取的谱指??数?a=2.1、£〇=1.0TeV、£?,w//=13.0TeV、距离d=1.5kpc。??F(Mj?線(If?石《&?(2.4)??、Ec!?\?嚀屬哪[-复),Ey》Ec??当磁场fi与速度方向之间的夹角为0时,我们给出双重积分的表达式为:??G?〇〇?=?f?(―)尝=If。F?(2.5)??12??
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