我的论文修改之路 - 中国科学院云南天文台

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1、终稿Studyongamma-rayemissionofS50716+714withlong-termobservation耿雄飞导师:戴本忠云南大学物理与天文学院2016年10月Fermi-LAT的实物图Fermi-LAT结构示意图。其中的bυ是伽马射线光子的入射方向,θ是天顶角,ϕ方位角Fermi-LAT的性能参数提纲:●研究目的意义●观测结果●总结研究目的及意义●S5016+714从射电到伽马都有剧烈的光变●定性分析其长时标、短时标光变及能谱,对比之前分析结果,给出相应结论。●结合其它波段数据了解其基本的物理特性及物理机制一二三四长时标光变短时

2、标光变耀发相关能谱观测结果长时标10day12h6h短时标3h时间选取:2014-10-02(56932)到2015-07-09(57212)时间选取:MJD=54682-57505;2008.8.04-2016.4.27能段选取:0.1-300GeV;0.1-0.3GeV;0.3-300GeV小结:(1)三个不同能段有6个明显的耀发(红点:TS<25):FlareA(55562-55912),FlareB(56092-56212),FlareC(56372-56482),FlareD(56692-56852),FlareE(56932-57212)

3、,FlareF(57272-57412),(2)2015年耀发最强FlareE(56932-57212)(3)分析2015年短时标光变时间PreflarePlateau239557417-307813417307813417-319045417上限为95%的置信度,TS<10FlarePostflare319045417-343237417343237417-361381417总谱时间:239557417-483417364;蓝色为PL(68%置信度宽度)拟合;绿色为LP(68%置信度宽度)拟合;红色为BPL(68%置信度宽度)拟合小结:(1)利用P

4、L(PowerLaw),BPL(BrokenPowerLaw),LP(LogParabola)得到最好的拟合模型是BPL。(2)高能上有个GeV截断,截断能量为Ebreak=3398.7。(3)通过ΔΓ值讨论S50716+714所有的能谱截断能量起源●Radiatvecooling:验证2013年Rani给出S50716+714ΔΓ值在0.4-1.14,并不支持标准辐射冷却模型?●Twocomponentmodel:模拟不同时间bin的宽带SED,研究Compton-scattereddiskandBLRradiations?●Absorptionv

5、iapairproduction:通过计算给出的S50716+714高能截断更可能是γγ吸收。●总结●通过DCF分析不同能段耀发延时●通过NPSD、光变模拟分析光变周期以及光变时标●能谱分析得到BPL对S50716+714是最佳的拟合模型;与XRT得到的模型一致●可以通过BPL,PL,LP分析伽马辐射的位置,结合多波段数据探究物理机制谢谢

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