摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
目录 | 第10-14页 |
第一章 引言 | 第14-18页 |
第二章 观测仪器 | 第18-40页 |
·康普顿伽马射线空间天文台观测卫星(CGRO:The Compton Gamma Ray Observatory) | 第18-23页 |
·Burst And Transient Source Experiment(BATSE) | 第19-21页 |
·The Energetic Gamma-Ray Experiment Telescope(EGRET) | 第21-22页 |
·The Imaging Compton Telescope(COMPTEL) | 第22-23页 |
·BeppoSAX卫星 | 第23-24页 |
·HETE-2卫星 | 第24-26页 |
·Swift卫星 | 第26-27页 |
·Burst Alert Telescope(BAT) | 第26-27页 |
·X-ray Telescope(XRT) | 第27页 |
·Ultraviolet/Optical Telescope(UVOT) | 第27页 |
·伽马射线大面积空间望远镜卫星(GLAST:Gamma-ray Large Area Space Telescope) | 第27-40页 |
·GLAST Large Area Telescope(LAT) | 第28-29页 |
·GLAST Burst Monitor(GBM) | 第29-40页 |
第三章 伽马暴瞬时辐射阶段的观测特征 | 第40-50页 |
·光变曲线 | 第40-42页 |
·能谱 | 第42-47页 |
·分类 | 第47-48页 |
·偏振 | 第48-50页 |
第四章 伽马暴余辉辐射阶段的观测特征 | 第50-66页 |
·余辉时段的观测特征 | 第50-51页 |
·X-射线余辉 | 第51-52页 |
·光学余辉 | 第52-58页 |
·射电余辉 | 第58页 |
·X射线闪和富X射线伽马暴 | 第58-60页 |
·Swift时期GRB研究的进展 | 第60-66页 |
第五章 伽马暴理论模型 | 第66-92页 |
·标准火球模型概述 | 第66-69页 |
·火球动力学演化 | 第69-71页 |
·内激波 | 第71-74页 |
·内激波产生条件 | 第71-72页 |
·内激波产生的光变曲线 | 第72页 |
·能量转化效率 | 第72-74页 |
·外激波 | 第74-78页 |
·动力学演化方程 | 第74页 |
·早期外激波正反激波 | 第74-76页 |
·外激波产生的距离 | 第76-78页 |
·外激波产生的能谱和光变曲线 | 第78页 |
·辐射机制 | 第78-85页 |
·逆康普顿散射 | 第78-80页 |
·一般电子系同步辐射 | 第80-83页 |
·激波产生的同步辐射 | 第83-85页 |
·能源模型 | 第85-92页 |
·中心天体模型 | 第87-88页 |
·中心天体起源模型 | 第88-92页 |
第六章 FRED结构伽马暴脉冲的内禀宽度与对应的幂率指数之间的关系 | 第92-118页 |
·描述FRED脉冲的四个表达式 | 第92-94页 |
·表达式之一 | 第92-93页 |
·表达式之二 | 第93页 |
·表达式之三 | 第93-94页 |
·表达式之四 | 第94页 |
·描述FRED脉冲的火球多普勒效应模型 | 第94-108页 |
·多普勒效应下的能流密度公式 | 第95-101页 |
·多普勒效应下的光子计数率公式 | 第101-102页 |
·火球多普勒效应模型的应用 | 第102-108页 |
·FRED结构伽马暴脉冲的内禀宽度与对应的幂率指数之间的关系 | 第108-118页 |
·关于GRB的光变曲线和能量之间的关系 | 第110-112页 |
·数据及其处理方法描述 | 第112-114页 |
·结论和讨论 | 第114-118页 |
第七章 伽马暴谱硬度比演化曲线的统计分析 | 第118-140页 |
·引言 | 第118-120页 |
·样本描述和KRL函数 | 第120页 |
·样本的谱硬度比曲线 | 第120-128页 |
·讨论 | 第128-140页 |
第八章 问题与展望 | 第140-144页 |
·主要问题 | 第140-142页 |
·展望 | 第142-144页 |
·GLAST观测卫星 | 第142-143页 |
·其它将来的观测 | 第143-144页 |
参考文献 | 第144-172页 |
发表文章目录 | 第172-174页 |
致谢 | 第174页 |