【摘 要】
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本文首先介绍了伽玛暴的观测特征、基本理论和Swift伽玛暴的主要研究进展,然后重点介绍了本人在攻读硕士期间利用塌缩星模型和磁星模型对伽玛暴分类,前身星和中心引擎识别方面的研究工作。我们基于持续时间T90和塌缩星模型、对Swift卫星探测到的1115个长暴和110个短暴进行了重新分类。根据T90的信噪比(S/N)或峰值能量以及是否包含延展辐射等不同标准,将这些Swift伽玛暴划分为5个子样本。然后我
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本文首先介绍了伽玛暴的观测特征、基本理论和Swift伽玛暴的主要研究进展,然后重点介绍了本人在攻读硕士期间利用塌缩星模型和磁星模型对伽玛暴分类,前身星和中心引擎识别方面的研究工作。我们基于持续时间T90和塌缩星模型、对Swift卫星探测到的1115个长暴和110个短暴进行了重新分类。根据T90的信噪比(S/N)或峰值能量以及是否包含延展辐射等不同标准,将这些Swift伽玛暴划分为5个子样本。然后我们发现具有较好能谱(峰值能量)测量(S/N>3)的Swift伽玛暴才能在1秒的分界线上明显分为两类。之后我们利用已知红移的Swift伽玛暴,采用K-S检验表明,5个样本的内禀持续时间分布来自同一分布,并不存在所谓中间类型的伽玛暴。这意味着某些T90分布的中间部分可能是选择效应或测量误差等人为因素造成的。我们应用Bromberg et al.提出的塌缩星模型来区分塌缩星和非塌缩星爆发的边界。结果发现一部分的短暴可能源自大质量恒星的塌缩,而所有的长暴包括那些与超新星和X射线耀发有关的长暴都只与塌缩星有关。我们选取32个含有延展辐射的Swift卫星探测的伽玛暴,研究其中心引擎是磁星的可能性。基于标准磁星模型,我们导出了磁星的物理参数,并验证延展辐射型伽玛暴这些参数是否与磁星中心引擎模型的预期一致。我们根据中子星质量吸积率的范围限制了磁星模型参数,得到大部分暴的磁星表面磁场和初始自旋周期均在合理范围内。
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