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Blazar源的致密结构和光变

第一章 Blazar研究的回顾第1-26页
 1.1 活动星系核的发现第18-21页
  1.1.1 Seyfert星系的发现第18页
  1.1.2 类星体的发现第18-20页
  1.1.3 Blazar天体的发现第20-21页
 1.2 活动星系核的观测性质及经验分类第21-23页
 1.3 Blazar源的寻找第23-26页
第二章 Blazar的光变第26-36页
 2.1 Blazar光变的概观第26-29页
  2.1.1 射电波段第26页
  2.1.2 远红外-光学-UV波段第26-27页
  2.1.3 X-ray波段第27-28页
  2.1.4 γ-ray波段第28-29页
 2.2 Blazar光变的解释第29-36页
  2.2.1 相对论性喷流的同步辐射第29-31页
  2.2.2 逆Compton辐射第31-32页
  2.2.3 高能γ-ray辐射及其光变的其它解释第32-36页
第三章 Blazar两种类型的射电爆发第36-48页
 3.1 Blazar两种类型射电爆发的光变特征第36-40页
 3.2 Blazar两种类型射电爆发的VLBI观测特征第40-44页
  3.2.1 PKS 0420-014的VLBI观测第40-41页
  3.2.2 射电爆发的几何位置第41-43页
  3.2.3 两类射电爆发的物理机制第43-44页
 3.3 喷流弯曲以及旋转的VLBI观测证据第44-48页
第四章 6个blazar源的致密结构第48-66页
 4.1 5个南天区blazar源的VLBI观测第48-54页
  4.1.1 1334-127第48-51页
  4.1.2 1504-166第51-52页
  4.1.3 2243-123第52-53页
  4.1.4 2345-167第53-54页
 4.2 J1625+4134的致密结构第54-66页
  4.2.1 J1625+4134的简要介绍第54-55页
  4.2.2 观测和数据处理第55页
  4.2.3 结果第55-57页
  4.2.4 讨论第57-66页
第五章 Blazar源喷流视角的估计第66-76页
 5.1 同步自Compton模型第66-69页
  5.1.1 均匀球和均匀喷流假设第66-67页
  5.1.2 非均匀假设第67-69页
 5.2 能量均分方法第69页
 5.3 总流量光变方法第69-70页
 5.4 利用VLBI观测估计视角及其变化第70-76页
  5.4.1 基本方程第70-71页
  5.4.2 方程的简化第71-72页
  5.4.3 对源PKS 0420-014的应用第72-76页
第六章 Blazar光变资料的周期分析(Ⅰ)第76-104页
 6.1 对Blazar光变资料进行周期分析的可能性第76-77页
 6.2 Blazar光变资料周期分析的一些结果第77-79页
  6.2.1 γ-ray、X-ray波段第77-78页
  6.2.2 紫外、光学、红外波段第78-79页
  6.2.3 射电波段第79页
 6.3 周期分析方法1:功率谱方法第79-81页
  6.3.1 功率谱与Fourier变换的关系第80-81页
  6.3.2 应用实例第81页
 6.4 周期分析方法2:CLEAN方法第81-91页
  6.4.1 CLEAN算法的基本原理第84-86页
  6.4.2 CLEAN算法程序SPECLEAN的操作第86-87页
  6.4.3 CLEAN算法的应用实例与讨论第87-91页
 6.5 周期分析方法3:最大熵方法第91-104页
  6.5.1 最大熵谱密度的估计式第91-94页
  6.5.2 最大熵谱估计的Burg算法第94-95页
  6.5.3 最大熵谱估计的Marple算法第95-96页
  6.5.4 最大熵方法的定阶第96-99页
  6.5.5 最大熵方法处理blazar光变资料的实例第99-104页
第七章 Blazar光变资料的周期分析(Ⅱ)第104-136页
 7.1 周期分析方法4:Jurkevich方法第104-114页
  7.1.1 基本原理第104-106页
  7.1.2 数据分布的影响第106-109页
  7.1.3 Jurkevich方法的应用实例第109-114页
 7.2 周期变化信号的获得第114-122页
  7.2.1 周期函数CLEAN算法第114-115页
  7.2.2 软件PFCP的使用第115页
  7.2.3 处理实例与讨论第115-122页
 7.3 光变资料周期分析总结第122-130页
  7.3.1 CLEAN、MEM和Jurkevich方法的特性第122-127页
  7.3.2 谱分析与周期分析的区别第127-128页
  7.3.3 周期函数CLEAN方法的功能第128页
  7.3.4 PKS 0420-014与AO 0235+164的光变周期第128-130页
 7.4 blazar周期性光变的物理解释第130-136页
  7.4.1 现有的几种物理模型第130-132页
  7.4.2 PKS 0420-014与AO 0235+164周期光变的解释第132-136页
第八章 总结与展望第136-138页
附录一 最大熵谱估计的Burg算法和Marple算法第138-148页
 A.1 Burg算法第138-142页
 A.2 Marple算法第142-148页
附录二 CLEAN、MEM和Jurkevich方法的一些处理实例第148-37页
 B.1 CLEAN方法的处理实例第148-152页
 B.2 MEM方法的处理实例第152-156页
 B.3 Jurkevich方法的处理实例第156-37页
3.1 有延迟爆发blazar源和无延迟爆发blazar源第37-38页
3.2 具有两种类型射电爆发的blazar源第38-39页
3.3 PKS 0420-014在多波段上的光变曲线第39-42页
3.4 PKS 0420-014的两个CLEAN图第42-45页
3.5 PKS 0420-014中Jet结构的位置第45-49页
4.1 4个blazar源的CLEAN图第49-50页
4.2 1334-127的流量爆发与自行第50-51页
4.3 1504-166的流量爆发与自行第51-52页
4.4 2243-123的流量爆发与自行第52-53页
4.5 2345-167的流量爆发与自行第53-56页
4.6 J1625+4134在22GHz和15GHz上的CLEAN图第56-58页
4.7 J1625+4134Jet结构的位置第58-59页
4.8 J1625+4134的视超光速运动第59-62页
4.9 J1625+4134的亮温度分布第62-72页
5.1 PKS 0420-014的视角第72-73页
5.2 PKS 0420-014的视角2第73-82页
6.1 一个人造时间序列信号的功率谱第82-83页
6.2 PKS 0420-014 8.0GHz光变数据的功率谱第83-89页
6.3 PKS 0420-014 8GHz光变数据的CLEAN谱第89-90页
6.4 AO 0235+164 8GHz光变数据的CLEAN谱第90-97页
6.5 一个人工数据的MEM谱第97-100页
6 6 PKS 0420-014 8GHz光变数据的MEM谱第100-101页
6.7 AO 0235+164 8GHz光变数据的MEM谱第101-107页
7.1 时间随机分布的噪声序列第107-108页
7.2 时间均匀分布的噪声序列第108-110页
7.3 Jurkevich方法应用到一个人工数据第110-111页
7.4 PKS 0420-014 8GHz光变资料的Jurkevich分析第111-113页
7.5 AO 0235+164 8GHz光变资料的Jurkevich分析第113-117页
7.6 一个人工时间序列的周期函数CLEAN的计算结果(a)第117-118页
7.7 一个人工时间序列的周期函数CLEAN的计算结果(b)第118-119页
7.8 PKS 0420-014 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(a)第119-120页
7.9 PKS 0420-014 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(b)第120-121页
7.10 PKS 0420-014 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(c)第121-123页
7.11 AO 0235+164 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(a)第123-124页
7.12 AO 0235+164 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(b)第124-125页
7.13 AO 0235+164 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(c)第125-126页
7.14 AO 0235+164 8.0GHz光变资料的周期函数CLEAN结果(d)第126-129页
7.15 综合确定真实的周期—PKS 0420-014第129-130页
7.16 综合确定真实的周期—AO 0235+164第130-148页
B.1 PKS 0420-014 4.8GHz光变数据的CLEAN谱第148-149页
B.2 PKS 0420-014 14.5GHz光变数据的CLEAN谱第149-150页
B.3 AO 0235+164 4.8GHz光变数据的CLEAN谱第150-151页
B.4 AO 0235+164 14.5GHz光变数据的CLEAN谱第151-152页
B.5 PKS 0420-014 4.8GHz光变数据的MEM谱第152-153页
B.6 PKS 0420-014 14.5GHz光变数据的MEM谱第153-154页
B.7 AO 0235+164 4.8GHz光变数据的MEM谱第154-155页
B.8 AO 0235+164 14.5GHz光变数据的MEM谱第155-156页
B.9 PKS 0420-014 4.8GHz光变资料的Jurkevich分析第156-157页
B.10 PKS 0420-014 14.5GHz光变资料的Jurkevich分析第157-158页
B.11 AO 0235+164 4.8GHz光变资料的Jurkevich分析第158-159页
B.12 AO 0235+164 14.5GHz光变资料的Jurkevich分析第159-22页
1.1 活动星系核的分类第22-40页
3.1 爆发峰值所处的时刻第40-41页
3.2 PKS0420-014两个历元VLBI观测的模型拟合第41-50页
4.1 4个blazar源的模型拟合结果第50-57页
4.2 J1625+4134的模型拟合结果第57-60页
4.3 J1625+4134的Doppler增亮因子第60-73页
5.1 PKS 0420-014视角和Lorentz因子的确定第73-162页

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