【摘 要】
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本文研究了脉冲星的射电光度(L)、射电辐射效率(ξ)、轮廓半宽(W50)、流量密度(S)、辐射死亡线、观测的选择效应等来探索脉冲星的射电辐射。发现脉冲星存在“移动的射电坟墓区”,是由
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本文研究了脉冲星的射电光度(L)、射电辐射效率(ξ)、轮廓半宽(W50)、流量密度(S)、辐射死亡线、观测的选择效应等来探索脉冲星的射电辐射。发现脉冲星存在“移动的射电坟墓区”,是由于在低能损率区域,当能损率减少时对应可观测到的最大流量密度也随着变小。此外,在更大样本下,脉冲星的射电光度与能损率的相关性依然非常弱(L-E0.058)。另外,发现中心频率在400MHz、800MHz、1400MHz、2000 MHz、3000 MHz的LV-En相关性依然非常弱,其中指数n=0.036~0.097,其次依赖性的强弱与频率大小无关。这暗示着RS模型需要大修改。其次,对于拥有高能辐射的射电脉冲星,其Lradtio-E依赖性变得不可忽略,特别是同时拥有x射线和γ射线射的射电脉冲星中,在频率为1400 MHz、400 MHz的相关性分别为Lradio-E0.87、Lradio-E1.04。再次,在相似的能损率值下,毫秒脉冲星射电光度的平均值比正常脉冲星低一个量级,暗示着这两类脉冲星的射电辐射很可能来源于不同的机制。另外,验证了辐射效率与能损率的ξ-E关系,并非内在的脉冲星物理,因此先前的研究者用射电脉冲星的辐射效率上限解释射电脉冲星的死亡线的条件并不可靠,射电辐射效率上限不能等同于死亡线。同理,验证了射电辐射效率与特征年龄(Tc)相关性,亦属于数据过程,而并非内在的脉冲星物理。此外,当脉冲星能损率低于1034erg/s后,其可观测到的最大平均流量密度被能损率值限制,在不同频率下都符合Smax ∝E的限制趋势。由于这种限制,能损率越低的射电脉冲星,可观测的最大流量密度越小,因此不容易被观测到,其结果是观测到的脉冲星会沿着某一个低能损率值截止,并随着观测灵敏度提高而发生变化,即目前的脉冲星射电坟墓区,并不能代表其射电信号死亡。最后,对观测的选择效应的研究发现,发现低能损率射电脉冲星属于近距离源,其被仪器灵敏度的选择效应影响更大。提高灵敏度可以发现更多类似脉冲星。
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