伽玛暴光球层辐射的光变和能谱研究

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本论文以概率光球层模型为基础,通过理论推导和数值模拟来研究伽玛暴喷流的光球层辐射。主要关注其光变和辐射能谱:一是研究光球层辐射光变和喷流动力学参数之间的关系,并以此探究喷流动力学信息;二是给出与理论光球层辐射谱相匹配的解析辐射能谱。光球层辐射与喷流功率、无量纲化熵等动力学参数密切相关。通过研究光球层辐射的光变,可以一定程度上给出喷流动力学的相关信息。我们研究发现,光球层辐射的光变强烈依赖于喷流功率和无量纲化熵的涨落。当喷流仅有功率存在涨落时,光球层辐射将紧跟喷流功率的光变进行涨落,但其相对涨幅小于喷流功率的相对涨幅;当无量纲化熵也存在涨落时,光球层辐射紧跟喷流功率的光变进行涨落的模式将被破坏,表现出更加复杂的行为。此外,光球层辐射的光变在不同能段表现不同:存在一观测能段(取决于具体条件),其光变明显偏弱;低能段的光变可能与全能段的光变在相位上相反。依据这些研究结果我们对一些存在热辐射成分的伽玛暴进行了系统的分析和讨论。对于光球层辐射谱,以往的研究采取一个纯“黑体”谱(BB)或含有幂率温度分布的多色黑体(PL-m BB)谱来描述,并用以拟合观测数据。然而,我们发现基于概率光球层模型计算得到的光球层辐射谱并不能用这两种函数很好地描述。通过与光球层辐射的数值模拟结果对比,我们给出一个含有截断幂率温度分布的多色黑体谱(CPL-m BB)来描述理论上的光球层辐射谱。并基于此对观测数据进行拟合。拟合结果显示,CPL-m BB能够很好地描述真实的热辐射成分。根据拟合得到的一些观测量,如:热成分流量,特征温度等,可以推导出光球层半径和体洛伦兹因子等物理信息。此外,对ph-p关系的分析显示,要与统计上p0.5±0.1关系相符,喷流功率和无量纲化熵之间应满足∝jet0.34
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