摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 伽玛射线暴、高能中微子与极高能宇宙线的观测与研究现状概述 | 第22-94页 |
1.1 伽玛射线暴的观测历史 | 第22-42页 |
1.1.1 早期观测 | 第22-23页 |
1.1.2 BATSE时期 | 第23-29页 |
1.1.3 BeppoSAX卫星 | 第29-31页 |
1.1.4 HETE-2与Swift | 第31-38页 |
1.1.5 Fermi时代 | 第38-42页 |
1.2 高能中微子的观测与理论 | 第42-50页 |
1.2.1 中微子探测器 | 第42-44页 |
1.2.2 IceCube的观测结果 | 第44-46页 |
1.2.3 中微子振荡 | 第46-48页 |
1.2.4 天体物理中微子的产生机制 | 第48-50页 |
1.3 极高能宇宙线的研究现状 | 第50-59页 |
1.3.1 极高能宇宙线的观测 | 第50-53页 |
1.3.2 宇宙线的加速机制 | 第53-56页 |
1.3.3 宇宙线的传播过程 | 第56-57页 |
1.3.4 源的候选天体 | 第57-59页 |
1.4 长暴的塌缩星模型 | 第59-60页 |
1.5 流体力学喷流穿越前身星包层的动力学 | 第60-76页 |
1.5.1 模型构建 | 第60-63页 |
1.5.2 动力学 | 第63-65页 |
1.5.3 准直喷流情形((?)<θ_0~(-4/3)) | 第65-67页 |
1.5.4 未准直喷流情形((?)>θ_0~(-4/3)) | 第67-69页 |
1.5.5 与数值模拟结果的比较 | 第69-72页 |
1.5.6 小结 | 第72-73页 |
1.5.7 附:完整分析解 | 第73-76页 |
1.6 磁能主导的Poynting流穿越前身星包层的动力学 | 第76-94页 |
1.6.1 模型构建 | 第76-78页 |
1.6.2 喷流头的速度 | 第78-79页 |
1.6.3 茧的形状 | 第79-86页 |
1.6.4 喷流底部的准直 | 第86-88页 |
1.6.5 物理量的时间依赖关系以及喷流突破时间 | 第88-89页 |
1.6.6 与数值模拟结果的比较 | 第89-91页 |
1.6.7 小结 | 第91-92页 |
1.6.8 附:喷流相关物理量对流体速度依赖关系的推导 | 第92-94页 |
第二章 喷流突破星包层时的中微子辐射 | 第94-108页 |
2.1 研究背景简介 | 第94-96页 |
2.2 喷流的动力学 | 第96-97页 |
2.3 中微子流量的计算 | 第97-104页 |
2.3.1 (?)<<1 | 第97-102页 |
2.3.2 1<<((?)θ_0~(-4/3)) | 第102-103页 |
2.3.3 (?)> θ_0~(-4/3) | 第103-104页 |
2.4 对幂指数α的依赖 | 第104-105页 |
2.5 与之前文献的比较 | 第105-106页 |
2.6 讨论与结论 | 第106-108页 |
第三章 低光度伽玛暴的TeV-PeV中微子振荡 | 第108-120页 |
3.1 研究背景简介 | 第108-110页 |
3.2 包层密度分布 | 第110页 |
3.3 绝热近似的冲突 | 第110-112页 |
3.4 三味中微子混合 | 第112-115页 |
3.5 对包层性质的依赖性 | 第115页 |
3.6 讨论与结论 | 第115-120页 |
第四章 恒星形成星系中超新星遗迹与极超新星遗迹对高能弥散背景的贡献以及对高红移源的限制 | 第120-134页 |
4.1 研究背景简介 | 第120-122页 |
4.2 模型以及计算过程 | 第122-124页 |
4.3 结果 | 第124-132页 |
4.3.1 z(?)4源的贡献 | 第124-128页 |
4.3.2 可能的4(?)z(?)10的Pop-Ⅲ源的贡献 | 第128-132页 |
4.4 讨论与结论 | 第132-134页 |
第五章 双白矮星并合的高能中微子辐射 | 第134-148页 |
5.1 研究背景介绍 | 第134-135页 |
5.2 模型与计算过程 | 第135-139页 |
5.3 邻近单个并合事件的中微子辐射 | 第139-142页 |
5.4 对弥散中微子背景的贡献 | 第142-143页 |
5.5 讨论与结论 | 第143-146页 |
5.6 附:重核最大能量的计算 | 第146-148页 |
第六章 问题与展望 | 第148-150页 |
参考文献 | 第150-169页 |
发表文章目录 | 第169-170页 |
致谢 | 第170-173页 |