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基于Chandra数据库的近邻活动星系核的统计与分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第10-24页
    1.1 星系与中央黑洞第10-11页
    1.2 近邻中央黑洞研究的科学意义第11-16页
        1.2.1 黑洞和宿主星系的演化第11页
        1.2.2 种子黑洞形成机制第11-14页
        1.2.3 低光度AGN的吸积状态第14-16页
    1.3 对近邻AGN的研究现状第16-22页
        1.3.1 光学和其他波段的研究第17-19页
        1.3.2 X射线对研究近邻AGN的优势第19-20页
        1.3.3 X射线对近邻AGN的研究第20-21页
        1.3.4 存在的问题第21-22页
    1.4 未来X射线天文偏振仪器设计第22页
    1.5 论文工作简介和创新点第22-24页
第2章 近邻星系源表第24-36页
    2.1 Chandra星系样本第24-27页
    2.2 近邻星系的BPT诊断图第27-28页
    2.3 X射线基本数据处理第28页
    2.4 X射线AGN的认证第28-30页
    2.5 计数率和硬度比第30-32页
    2.6 能谱拟合第32-33页
    2.7 流强、光度和爱丁顿光度比第33-36页
第3章 AGN的统计分析第36-58页
    3.1 能谱拟合结果第36-39页
    3.2 光度函数第39页
    3.3 X射线双星的污染第39-41页
        3.3.1 叠加分析第41页
    3.4 AGN的比例第41-45页
        3.4.1 棒状结构对AGN的影响第44-45页
    3.5 黑洞质量与爱丁顿光度比第45-48页
    3.6 新发现小质量黑洞样本第48-58页
        3.6.1 对小质量黑洞的影响第56-58页
第4章 低光度AGN的吸积状态第58-65页
    4.1 氢吸收与外流第58-62页
        4.1.1 观测选择效应的排除第60-62页
    4.2 X射线谱指数与吸积状态第62-65页
第5章 未来X射线天文偏振仪器设计第65-77页
    5.1 天文X射线偏振测量的历史第65-66页
    5.2 X射线偏振探测的意义第66-68页
        5.2.1 AGN的几何结构和统一模型第66-67页
        5.2.2 Blazar中相对论喷流第67-68页
    5.3 LAMP的设计第68-71页
    5.4 光路模拟第71-73页
    5.5 灵敏度和观测目标第73-77页
第6章 结论第77-79页
参考文献第79-93页
致谢第93-95页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第95页

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