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文档简介
脉冲星的高辐射能第一页,共四十九页,2022年,8月28日1、脉冲星的基本特性2、脉冲星的观测结果3、描述脉冲星高能辐射的模型
-外间隙模型内容第二页,共四十九页,2022年,8月28日1)中子星观念的提出1、脉冲星的基本特性Baade&Zwicky(1934)提出宇宙中存在中子星
Oppenheimer&Volkoff(1939)估计了中子星的第一个态方程:质量~1.4太阳质量;半径~10公里;密度~1014gcm-3.Pacini(1967)提出来自转动的中子星的电磁辐射可以驱动Crab星云
第三页,共四十九页,2022年,8月28日PulsesfromtheVelaPulsar2)脉冲星的发现1967年,JocelynBell每天早上在射电望远镜中都观测到短的、规则的、象时钟一样的辐射脉冲。Hewish等人(Hewishetal.1968,Nature)发现了一颗射电发射的快速脉冲源—PSRB1919+21.
Gold(1968,Nature)指出脉冲星就是表面磁场~1012G的中子星。第四页,共四十九页,2022年,8月28日3)脉冲星的分类☆孤立中子星:通过快速自转变慢辐射能量(一般<1sec,dP/dt>0)。☆脉冲X射线源:双星系统中的致密天体(一般为中子星);从正常伴星中吸积物质(P~10ssecs,dP/dt<0)。☆反常X射线脉冲星和软伽玛重复爆:第五页,共四十九页,2022年,8月28日4)中子星的基本参数☆参数:半径:
R~10km(104m)密度:
ρ~1018kgm-3=1015gcm-3质量:
M~0.2-3.2solarmasses☆磁场来源:恒星周围磁场的积分为一常数,即磁通常数。于是中子星和太阳表面磁场之比为太阳表面场:~0.01Tesla.中子星表面磁场:
B~5x107Tesla=5x1011Gauss!第六页,共四十九页,2022年,8月28日4)脉冲星辐射的能源☆脉冲星的两个直接观测量:周期(P),周期倒数(dP/dt>0)。☆已观测到大部分脉冲星自转变慢,即dP/dt>0。所以它们损失转动能-可以说明观测吗?第七页,共四十九页,2022年,8月28日☆转动磁偶极子的能损:☆磁场与周期和周期倒数的关系:☆脉冲星年龄的估算:第八页,共四十九页,2022年,8月28日
PulsarpictureLightcylinderOpenmagnetosphereRadiobeamr=c/wBClosedmagnetosphereNeutronstarmass=1.4solarmassesradius=10kmB=10to10Tesla49第九页,共四十九页,2022年,8月28日Pulsarmodel第十页,共四十九页,2022年,8月28日2、脉冲星的观测结果1)射电波段:2000颗脉冲星
第十一页,共四十九页,2022年,8月28日第十二页,共四十九页,2022年,8月28日2)X射线波段:51颗X射线脉冲星彩色的符号表示探测到X射线脉冲转动驱动的脉冲星分布★28颗正常脉冲星★
23颗毫秒脉冲星第十三页,共四十九页,2022年,8月28日3)高能伽玛射线:History:SAS2,COSB(1970’s-1980’s).EGRET(1990’s)Comingsatellite:GLAST第十四页,共四十九页,2022年,8月28日(1)EGRET观测成果IncreasednumberofID’ssourcesbylargefactors第十五页,共四十九页,2022年,8月28日发现了170颗未证认的伽玛射线源第十六页,共四十九页,2022年,8月28日(2)观测到的伽玛射线脉冲星☆
Crab脉冲星☆
Vela脉冲星☆
PSRB1509-58☆
PSRB1046-58☆
PSRB1706-44☆
PSRB1951+32☆
PSRB1055-52☆
Geminga脉冲星第十七页,共四十九页,2022年,8月28日Pulsesatmulti-wavebands第十八页,共四十九页,2022年,8月28日Energyspectraofgamma-raypulsars第十九页,共四十九页,2022年,8月28日3、描述脉冲星高能辐射的模型目前有两类公认的模型:(1)内间隙模型(Hardingetal.1978,ApJ
225,226;Daugherty&Harding1982ApJ252,337;1996ApJ458,278;Zhang&Harding,2000,ApJ;Sterneretal.1995,ApJ445,736).(2)外间隙模型(Cheng,Ho,Ruderman,1986,ApJ300,
500;300,522;Chiang&Romani1994,ApJ436,754;
Romani,1996,ApJ470,469,
Zhang&Cheng1997,ApJ487370;
Hirotani&Shibata2001,MNRAS325,1228)第二十页,共四十九页,2022年,8月28日Schematicgeometryofpolarandoutergaps.Darksolidregionsarethingapsofyoungerpulsars.Hatchedregionsarethickgapsofolderpulsars第二十一页,共四十九页,2022年,8月28日(1)我们的外间隙模型正负电子由外间隙中
E||加速相对论性e+/e-通过同步曲率辐射和IC过程产生高能伽玛射线来自表面的软X射线由回流电流与NS表面碰撞产生。在外间隙中高能伽玛射线与这些软X射线碰撞产生正负电子对,从而维持外间隙存在。第二十二页,共四十九页,2022年,8月28日我们的厚间隙模型(Zhang&Cheng,1997,ApJ)Outergapsize:Luminosity:Spectrum第二十三页,共四十九页,2022年,8月28日
特点:(1)自洽性;(2)普适性。对一给定的脉冲星(即周期P和表面磁场B已知),可估计伽玛射线光度和能谱。第二十四页,共四十九页,2022年,8月28日依次模型,我们开展了系列的工作Conversionefficiencyofgamma-raypulsars.Thestatisticsofgamma-raypulsars.RadiationfeaturesofX-raypulsars.ThestatisticsofX-raypulsars.Thecontributionofgamma-raysfrompulsarstoGalacticgamma-rays.6)ThecontributionofpositronsfrompulsarstoGalacticpositrons.
7)Unidentifiedgamma-raysourcesandgamma-raypulsars.第二十五页,共四十九页,2022年,8月28日2)Three-DimensionalModel3Dmagenticstructure,thephaseprofileandphase-resolvedspectra.ApplicationtoCrabpulsar.Phase-resolvedhigh-energyfeaturesofCrab-likepulsars.Phase-resolvedhigh-energyfeaturesofGemingapulsar.第二十六页,共四十九页,2022年,8月28日3)CrabX-raypulses,
HEEmissionofAXPsandSGRsZhang,L.&Cheng,K.S.2002,ApJ,569,872第二十七页,共四十九页,2022年,8月28日Cheng&Zhang,2001,ApJ,562,918Zhang,&Cheng,2002,ApJ,579,716第二十八页,共四十九页,2022年,8月28日3)MSPulsars’HEEmission弱磁场,短周期Zhang&Cheng,K.S.2003,A&A,398,639第二十九页,共四十九页,2022年,8月28日4)NewversionofoutergapmagnetospheregeometryinclinationeffectObservationindicates(Thompsonetal.2001):
LL½sd.ZC97modelpredictsL(B/P)0.3,e.g,theratioof(B/P)0.3forPSRB1055-52tothatforGemingais~0.9.But,theobservedratio~8(Kaspietal.2000).第三十页,共四十九页,2022年,8月28日Outergap:
f0(P,B)=5.5P26/21B-4/712第三十一页,共四十九页,2022年,8月28日Gamma-rayLuminosityRadio-loud:LL0.30sd
Radio-quiet:LL0.38sd
第三十二页,共四十九页,2022年,8月28日Solidline:lgL20.42+0.38lgLsdDashedline:lgL3.25+0.30lgLsd第三十三页,共四十九页,2022年,8月28日Deathlinesofthepulsarswithself-sustainedoutergaps.(1)Crab-like(2)Vela-likeChen&Ruderman1993(3)ZC97model(4)uniform(5)cosineNewmodelDeathlinesZhang,L.etal.2004,ApJ,604,317Cheng,K.S.,Zhangetal.2004,ApJ,608,418第三十四页,共四十九页,2022年,8月28日PulsedX-rayluminosityofnormalX-raypulsarsX-rayLuminosityZhang&Jiang,2005,A&A第三十五页,共四十九页,2022年,8月28日Gamma-raystatisticalpropertiesZhang,Han,Jiang,2005,A&A,429,489第三十六页,共四十九页,2022年,8月28日HEpropertiesofHigh-fieldPulsarsZhang,Jiang,2005,ApJ,631High-filed:1013-1014G28high-pulsarpulsars第三十七页,共四十九页,2022年,8月28日谢谢!第三十八页,共四十九页,2022年,8月28日脉冲星高能辐射平均谱
Zhang&Cheng,1997,ApJ,487,370Cheng&Zhang,1998,ApJ,498,327第三十九页,共四十九页,2022年,8月28日脉冲星辐射的转换效率Return
Zhang&Cheng,1998,MNRAS,294,177Solidboxes:OursEmptytriangles:Harding,1981Emptydiamonds:Dermer&Sturner1994第四十页,共四十九页,2022年,8月28日
X-射线脉冲星的辐射特性
Return
Cheng,Gil&Zhang,1998,ApJ,493,L35Cheng&Zhang1999,ApJ,515,337第四十一页,共四十九页,2022年,8月28日
X-射线脉冲星的统计性质
Return
Zhang&Cheng1999,ApJ,526,327第四十二页,共四十九页,2022年,8月28日
射线脉冲星的统计特性
Return
Cheng&Zhang1998,ApJ,498,327第四十三页,共四十九页,2022年,8月28日
射线脉冲星产生的射线对银河射线的贡献Zhang&Cheng,1998,MNRAS,294,327Return第四十四页,共四十九页,2022年,8月28日CosmicpositronsReturn
Comparisonofobservede+/(e-+e+)ratiowithpredictedones.Theshort-dashedcurveistheratioofpositronbackgroundandtotalelectronbackgroundgivenbyMoskalenko&Strong(1998).Thesolid,longdashedanddot-dashedcurvesaretheratiosincludingthecontributionofthematuregamma-raypulsarswithbirthratesofoneper100yrs,oneper50yrsandoneper30yrsrespectively.(Zhang&Cheng,2001,A&A)第四十五页,共四十九页,2022年,8月28日未证认的射线源与射线脉冲星的关系
Solidlines:gamma-rayselectioneffectDashedlines:radio&gamma-rayselectioneffectsZhang&Cheng,1998,A&A,335,234Zhang,Zhang&Cheng,2000,357,957第四十六页,共四十九页
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