CGRaBS J2345-1555 多波段流量相关性及射电波段多普勒因子估计*
2021-11-19张欢张皓晶陆林马凯旋
物理学报 2021年21期
张欢 张皓晶 陆林 马凯旋
(云南师范大学物理与电子信息学院,昆明 650500)
收集了Fermi/LAT,Catalina,OVRO 发布的CGRaBS J2345-1555 长期射电(15 GHz)、伽马、光学V 波段的流量和星等数据,用离散相关函数方法评估了多波段间的相关性,结果显示伽马波段和射电波段的相关系数为0.53,时间延迟约为90 天,伽马波段比射电波段超前约90 天;射电和光学V 波段的相关系数为0.84,时间延迟约为—300 天,光学V 波段比射电波段超前约300 天;伽马和光学V 波段没得出具体相关性.说明光学波段由同步辐射主导,射电波段与光学波段的时间延迟可以解释为光学波段的辐射区域在上游,射电波段在下游.而伽马波段与射电波段是同源的.用亮温度方法计算了该天体射电波段的多普勒因子,多普勒因子平均值为12.25,并随光变曲线振荡.分析得出喷流具有明显聚束效应.射电波段辐射流量变化来自于喷流.
1 引言
耀变体(Blazar)的辐射以相对论聚束的喷流为主,喷流与观测者视线方向夹角很小[1],其核主导的相对论聚束喷流有快速、大幅光变以及视超光速运动的特点.耀变体的光变可以在短时间内增加几个数量级,变化的时间范围从几天到几个月不等,并且在各个波段都能观测到其变化,同时还伴随着剧烈的偏振变化.耀变体分为两种次型,一为蝎虎天体(BL Lac),另一类为平谱射电类星体(FSRQ).耀变体能谱显示出两个明显的峰值,低能峰解释为由同步加速辐射产生,高能峰一般解释为逆康普顿散射产生[2].高能峰可以用轻子模型……
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