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伽玛暴内禀脉冲动力学和辐射机制

摘要第1-7页
目录第7-9页
前言第9-12页
第一篇 珈玛暴综述第12-52页
 第一章 珈玛暴的观测和理论综述第12-19页
  第一节 观测和理论的简单概述第12-15页
  第二节 珈玛暴重要进展年表第15-19页
 第二章 观测仪器第19-22页
 第三章 珈玛暴的观测特征第22-33页
  第一节 一般特征第22-25页
  第二节 光变曲线第25-28页
  第三节 能谱第28-32页
  第四节 X射线闪第32-33页
 第四章 余辉第33-39页
  第一节 余辉的发现第33页
  第二节 余辉的一般性质和特点第33-34页
  第三节 X射线余辉第34-35页
  第四节 光学余辉第35-36页
  第五节 射电余辉第36-39页
 第五章 宿主星系、红移和与超新星成协第39-46页
  第一节 寄主星系第39-40页
  第二节 红移第40-44页
  第三节 跟超新星成协第44-46页
 第六章 SWIFT卫星第46-52页
  第一节 SWIFT的仪器简介第46-48页
  第二节 SWIFT的科学目标第48-49页
  第三节 SWIFT具体的研究计划第49页
  第四节 SWIFT研究的最新进展第49-51页
   1.SWIFT取得的主要观测进展有第50页
   2.SWIFT取得的一些初步结论第50-51页
  第五节 SWIFT发现的高红移第51-52页
第二篇 珈玛暴的理论第52-92页
 第七章 珈玛暴的基本问题第52-59页
  第一节 对能源模型的估计第52-55页
  第二节 几种形成珈玛暴的天体模型第55-59页
   1.双星并合模型第55-56页
   2.大质量恒星塌缩模型第56-57页
   3.中子星相变为奇异星第57页
   4.毫秒量级脉冲星模型第57-58页
   5.超新星模型第58-59页
 第八章 相对论激波理论第59-69页
  第一节 激波第59页
  第二节 相对论性流体力学第59-68页
   1.相对论性流体的运动方程第60-61页
   2.激波间断条件第61-62页
   3.激波两侧流速公式第62-63页
   4.几种情况的讨论第63-64页
   5.极端相对论流体中的点爆炸第64-68页
   6.极端相对论火球的标量关系第68页
  第三节 相对论激波的加速机制第68-69页
 第九章 珈玛暴及余辉中的辐射机制第69-83页
  第一节 相对论电子的同步辐射第69-78页
   1.相对论性单电子的同步辐射第69-72页
   2.电子集体的同步辐射谱第72-78页
  第二节 逆康普顿散射第78-81页
  第三节 Band谱第81-83页
 第十章 主流理论模型——火球模型第83-87页
  第一节 火球的基本图像第83-85页
  第二节 内激波和珈玛暴第85页
  第三节 外激波和余辉第85-87页
 第十一章 后标准效应第87-92页
  第一节 喷流模型第87-90页
  第二节 火球演化的统一模型第90页
  第三节 介质环境第90-91页
  第四节 额外的能量输入第91-92页
第三篇 研究工作和展望第92-121页
 第十二章 相对论激波模型对光变曲线的摸拟第92-106页
  第一节 一个简单的内激波模型等截面激波管活塞模型第92-93页
  第二节 定性分析第93-94页
  第三节 几个基本假定第94-95页
  第四节 数值计算的步长考虑第95-97页
  第五节 递推关系第97-98页
  第六节 相对论流体动力学方程第98页
  第七节 几种驱动模式第98-104页
  第八节 结论和讨论第104-106页
 第十三章 几种辐射模型的硬率与峰频的关系的研究第106-119页
  第一节 几种辐射机制的硬率与峰频的关系第106-112页
   1.同步辐射的硬率与峰频的关系第106-108页
   2.康普顿辐射的硬率与峰频的关系第108-109页
   3.韧致辐射的硬率与峰频的关系第109页
   4.Band谱的硬率与峰频的关系第109-110页
   5.快速冷却模型的硬率与峰频的关系第110-111页
   6.慢速冷却模型的硬率与峰频的关系第111-112页
  第二节 与观测的比较第112-117页
  第三节 结论和讨论第117-119页
 第十四章 存在的问题和展望第119-121页
参考文献第121-147页
博士期间发表的论文第147-148页
致谢第148页

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