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黑洞高能辐射的观测与研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
简称一览表第10-11页
第一章 前言第11-19页
   ·黑洞X 射线观测第11-13页
   ·X 射线天文实验的发展第13-16页
   ·硬X 射线天文观测新方法第16-17页
   ·论文工作简介第17-19页
第二章 高能天体物理数据分析和模型研究第19-63页
   ·w 谱概念及应用——致密双星系统的快速时变研究第19-35页
     ·时域谱概念第19-20页
     ·w 谱的定义第20-21页
     ·w 谱的物理意义第21-25页
     ·X 射线双星的w 谱:区分中子星和黑洞第25-29页
     ·黑洞双星shot 截止时间尺度和能量的关系第29-31页
     ·黑洞吸积盘结构与尺度第31-35页
   ·Cygnus X-1 Shot 截止时间尺度与黑洞能态变化第35-43页
     ·黑洞能态与Cyg X-1 简介第35-36页
     ·数据处理与分析第36-38页
     ·吸积流的物理讨论第38-43页
   ·Virgo 星系团中央的X 射线三环结构第43-54页
     ·Virgo 星系团X 射线结构概述第43-45页
     ·数据处理与分析第45-47页
     ·三环结构解析第47-48页
     ·三环结构的能谱分析第48-51页
     ·天体物理中的相似性与三环结构机制讨论第51-54页
   ·地球伽马射线闪时间与能谱特征第54-63页
     ·TGF 的发现和“红色精灵”现象第54-55页
     ·低能光子时间延迟——改进的交叉相关算法第55-58页
     ·硬度比随时间的演化第58-59页
     ·TGF 机制探讨:高空放电模型第59-61页
     ·TGF 和GRB 的对比第61-63页
第三章 直接解调成像方法及应用第63-74页
   ·X 射线天文成像方法简述第63-64页
   ·直接解调成像方法第64-67页
   ·XMM–Newton 望远镜的能谱成像联合分析第67-74页
     ·XMM–Newton 望远镜简介第67-68页
     ·直接解调成像方法与能谱分析的联合应用第68-70页
     ·重建的图象及能谱第70-72页
     ·意义和展望第72-74页
第四章 硬X 射线调制望远镜物理设计第74-103页
   ·空间硬X 射线调制望远镜概念第74-75页
   ·HXMT 探测器与空间环境模拟第75-87页
     ·HXMT 在GEANT4 中的建模第75-77页
     ·探测效率和能量响应第77-79页
     ·空间辐射环境第79-82页
     ·探测器本底模拟计算第82-86页
     ·HXMT 灵敏度极限第86-87页
   ·HXMT 成像模拟研究第87-98页
     ·HXMT 的扫描模式与模拟参数解释第87-89页
     ·HXMT 模拟成像结果第89-95页
     ·仪器最优化设计第95-96页
     ·HXMT 性能指标参数第96-98页
   ·HXMT 地检系统模拟设计第98-103页
     ·地检系统建模第98-100页
     ·准直器指向标定的迭代算法第100-101页
     ·地检系统仪器机械精度要求第101-103页
结论第103-105页
参考文献第105-113页
致谢及声明第113-114页
附录A 论文工作的媒体报道与引用情况第114-115页
个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文第115-116页

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