光變
- BL Lacs 天體1823+568 射電波段光變周期分析
653100)光變是耀變體一個(gè)非常重要的特性,能反映出耀變體很多物理性質(zhì).耀變體的光變現(xiàn)象,尤其是周期性光變現(xiàn)象,可以幫助我們很好地理解耀變體的輻射機(jī)制[1-2].例如周期性光變能幫助我們有效地確定耀變體的物理參數(shù),并有效地限制它們的輻射模型[1].根據(jù)光變時(shí)標(biāo)的長(zhǎng)短,耀變體的光變分為一天量級(jí)光變,短時(shí)標(biāo)光變和長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變.短時(shí)標(biāo)的時(shí)標(biāo)一般從幾周到幾個(gè)月,而長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光的時(shí)標(biāo)一般以年為量級(jí)[3-5].1823+568 是一個(gè)蝎虎座BL 型天體(BL Lacs)
玉溪師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2023年3期2023-08-31
- 蝎虎類星體Mrk 421的寬帶能譜光變特性分析
650500)光變是耀變體(Blazar)最顯著的特征之一[1]。研究耀變體的光變具有重要的意義,研究?jī)?nèi)容和主要研究問(wèn)題可參見文[2]及其中的參考文獻(xiàn)。耀變體光變研究通常有兩類途徑:(1)固定頻率(頻段)處的光變特性研究(光學(xué)/紫外波段、X射線波段或者γ射線波段等),如文[3];(2)多波段光變數(shù)據(jù)聯(lián)合形成寬波段的同時(shí)/準(zhǔn)同時(shí)性光譜能量分布??紤]到不同態(tài)之間的變化都可以聯(lián)系到內(nèi)在物理機(jī)制的不同,于是可以使用模型擬合方法研究物理特性間的不同,如文[4-5]
天文研究與技術(shù) 2023年1期2023-02-02
- 顯微共聚焦激光拉曼光譜技術(shù)鑒別假幣上的光變油墨
200231)光變油墨的變色效果是由油墨中具有特定光譜特征的光學(xué)薄膜經(jīng)粉碎等一系列顏料化處理后制成的光變顏料來(lái)實(shí)現(xiàn)。2005版百元人民幣上的光變油墨色塊呈現(xiàn)一對(duì)顏色,如將圖案傾斜到45°時(shí),可使圖案由綠色轉(zhuǎn)變?yōu)樗{(lán)色,該油墨制作成本高且難以仿制,造假者為追求視覺(jué)上的變色效果往往會(huì)在假幣光變油墨處采用與真幣相近但又有一定差異的仿光變油墨(如圖1、2所示),雖然該油墨可變色,但難以呈現(xiàn)與真幣相同色塊的變化。顯微共聚焦激光拉曼光譜技術(shù)[1]無(wú)需對(duì)檢材樣本進(jìn)行前處
刑事技術(shù) 2022年5期2022-10-17
- 小行星YORP效應(yīng)的可探測(cè)候選體*
]基于221顆由光變數(shù)據(jù)反演得到的小行星形狀, 統(tǒng)計(jì)分析了其自轉(zhuǎn)軸指向分布, 發(fā)現(xiàn)自轉(zhuǎn)軸指向的黃緯分布呈現(xiàn)明顯的雙峰結(jié)構(gòu), 即自轉(zhuǎn)軸傾向于聚集在高緯度方向(-90°或90°). 這些研究都證明了YORP效應(yīng)的演化影響, 但過(guò)去通過(guò)自轉(zhuǎn)速率分布和自轉(zhuǎn)軸指向分布來(lái)研究YORP效應(yīng)的小行星樣本數(shù)量較少, 隨著越來(lái)越多的小行星被探測(cè)到,重新對(duì)其自轉(zhuǎn)速率分布進(jìn)行分析研究已變得十分必要. 另一方面, 通過(guò)光變數(shù)據(jù)直接探測(cè)小行星的YORP旋轉(zhuǎn)加速度來(lái)直接驗(yàn)證YORP理論
天文學(xué)報(bào) 2022年5期2022-10-11
- BL Lac天體CGRaBS J0141-0928的光變特性分析
度、高偏振、快速光變等,并且具有從射電波段到高能γ射線波段的非熱連續(xù)輻射[1]。耀變體的兩個(gè)子類分別是平譜射電類星體(Flat-Spectrum Radio Quasar, FSRQ)和蝎虎座BL型天體(BL Lac)[2]。在BL Lac天體的光譜中只存在一些微弱的發(fā)射線或者不存在發(fā)射線,但是具有很強(qiáng)的X射線及γ射線輻射[3]。研究發(fā)現(xiàn),一些BL Lac天體的長(zhǎng)期尺度變化是周期性的,并且這些變化在不同波段之間有一定的相關(guān)性。通過(guò)觀測(cè)和研究BL Lac天體
天文研究與技術(shù) 2022年5期2022-09-17
- Lomb-Scargle Periodogram方法研究耀變體3C 454.3長(zhǎng)周期光變特性
)耀變體的多波段光變時(shí)標(biāo)是一個(gè)重要的物理參數(shù),耀變體的長(zhǎng)周期光變時(shí)標(biāo)可以幫助我們研究天體的中心黑洞質(zhì)量、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和輻射區(qū)域等問(wèn)題。目前研究此類問(wèn)題的方法很多,有結(jié)構(gòu)函數(shù)法、離散相關(guān)函數(shù)法(Discrete Correlation Function, DCF)、period4方法、功率譜(Power Spectral Density, PSD)、Jurkevich方法、加權(quán)小波Z變換法(Weighted Wavelet Z-transform, WWZ)[1
天文研究與技術(shù) 2022年4期2022-07-18
- ZTF J060524.16+244923.4的雙星解軌和物理參數(shù)研究
的物理參量。綜合光變曲線和視向速度解軌分析結(jié)果,不依賴任何恒星結(jié)構(gòu)模型,利用基本的物理定律可以計(jì)算出掩食雙星系統(tǒng)子星的質(zhì)量、半徑、光度等物理參量。目前,通過(guò)此方法求得的恒星質(zhì)量誤差小于1%[2]。隨著現(xiàn)代天文學(xué)的快速發(fā)展,出現(xiàn)了許多測(cè)光和光譜巡天項(xiàng)目,如ZTF、LAMOST、SDSS[3]、TESS[4]、Kepler[5]、APOGEE[6]等。ZTF是一個(gè)擁有g(shù)波段和r波段的時(shí)域巡天項(xiàng)目,使用Palomar 48英寸施密特望遠(yuǎn)鏡,擁有一個(gè)47平方度的視
- 耀變體CGRaBS J0929+5013和J2146-1525光變相關(guān)性及準(zhǔn)周期分析
體具有大幅快速的光變、比較高的輻射偏振和非熱連續(xù)光譜等特征[1]。絕大部分耀變體的光變具有隨機(jī)性,而具有準(zhǔn)周期性光變的耀變體極少,但是也有文獻(xiàn)報(bào)道了少數(shù)準(zhǔn)周期候選體。隨著觀測(cè)技術(shù)的進(jìn)步和數(shù)據(jù)的積累,研究人員不斷發(fā)現(xiàn)新的候選體。其中最著名的是文[2]在1988年發(fā)現(xiàn) OJ 287在光學(xué)V波段具有大約12年的周期性爆發(fā),這一周期性爆發(fā)現(xiàn)象可以用超大質(zhì)量雙黑洞模型解釋。4年后,文[3]分析了OJ 287光學(xué)B波段100多年的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)B波段爆發(fā)周期為11.6 ±
天文研究與技術(shù) 2022年3期2022-05-17
- Blazar天體3C 66A光學(xué)波段準(zhǔn)周期光變分析
常劇烈的天體. 光變是Blazar天體的一個(gè)重要特征, Blazar天體在全波段都會(huì)表現(xiàn)出劇烈的光變, 光變時(shí)標(biāo)從幾分鐘到幾十年不等[1–2]. 尋找和研究這類天體的光變特性對(duì)于認(rèn)識(shí)它們的內(nèi)部結(jié)構(gòu)有重要的意義. 比如根據(jù)Blazar天體的天內(nèi)光變(光變時(shí)標(biāo)小于1 d), 可以推測(cè)其輻射區(qū)的尺度以及中心黑洞的質(zhì)量等[3–4].大量研究發(fā)現(xiàn), Blazar天體的光變在多個(gè)波段存在周期/準(zhǔn)周期的變化. 在光學(xué)波段, Fan等[5]整理了10個(gè)射電選BL Lac天
天文學(xué)報(bào) 2022年2期2022-04-02
- 基于EMD-AR譜的3C 273光變周期分析*
特殊的子類, 而光變是它們最突出的觀測(cè)特征, 大多數(shù)表現(xiàn)為長(zhǎng)期的無(wú)規(guī)則快速光變, 有的光變表現(xiàn)出周期性[1-7]. Blazar的光變表現(xiàn)出光譜隨亮度的變化, 光變時(shí)標(biāo)不但帶來(lái)了輻射區(qū)大小信息, 甚至帶來(lái)了Blazar噴流強(qiáng)弱的信息[8-16]. 周期性光變可能是Blazar內(nèi)部結(jié)構(gòu)的反映[8], 但是由于觀測(cè)數(shù)據(jù)分布的不均勻性, 使得從光變曲線中分析周期性會(huì)有一定的不確定性. 在長(zhǎng)期的研究中, 人們尋找天體光變周期的常用方法有:周期圖譜法[17-18]、
天文學(xué)報(bào) 2022年1期2022-02-14
- 光學(xué)相機(jī)FOC對(duì)黑洞雙星高時(shí)間分辨測(cè)光性能研究?
011)1 引言光變是許多致密天體系統(tǒng)的重要性質(zhì),時(shí)變觀測(cè)是揭示各類致密天體物理性質(zhì)[1–2],確定系統(tǒng)參數(shù)[3–5],甚至探測(cè)廣義相對(duì)論效應(yīng)[6–7]等一系列天體物理問(wèn)題和效應(yīng)的重要手段.20世紀(jì)以來(lái),隨著探測(cè)技術(shù)、計(jì)算能力以及數(shù)據(jù)讀寫速度的發(fā)展,高速光學(xué)測(cè)光(時(shí)間分辨率達(dá)到亞秒時(shí)標(biāo))成為研究致密天體吸積與噴流的重要手段[8–9].雙星系統(tǒng)中的致密天體主要指白矮星、中子星和黑洞[10–11].這些致密天體附近的動(dòng)力學(xué)時(shí)標(biāo)tdyn與天體質(zhì)量M和距離R有關(guān)(
天文學(xué)報(bào) 2021年5期2021-10-09
- 高紅移耀變體4C 38.41光學(xué)多波段光變性質(zhì)?
展現(xiàn)出極其劇烈的光變行為.研究耀變體光變特性的方法很多,主要包含分析其光變時(shí)標(biāo)、光變輪廓、譜變化、寬波段能譜分布(Spectral Energy Distribution,SED)變化及擬合、不同波段光變間的相關(guān)性以及這些分析所蘊(yùn)含的中心物理結(jié)構(gòu)和過(guò)程.其中光變時(shí)標(biāo)包含3種,分別是:天內(nèi)光變或微光變(小于1 d);短時(shí)標(biāo)光變(幾天到幾個(gè)月)和長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變(幾個(gè)月到幾年)[3–5].其中天內(nèi)光變對(duì)研究耀變體最內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及物理過(guò)程具有重要作用.此外,流量變化往往
天文學(xué)報(bào) 2021年4期2021-08-14
- TESS空間衛(wèi)星單扇區(qū)變星的周期性研究?
引言恒星時(shí)域上的光變數(shù)據(jù)表征著恒星表面甚至內(nèi)部的結(jié)構(gòu),恒星中變星的光度變化更為活躍.Eyer等[1]將變星進(jìn)行了細(xì)致的分類,其中一些變星類型,如食雙星、脈動(dòng)變星、耀星、行星凌星,對(duì)星震學(xué)、恒星測(cè)距、恒星磁活動(dòng)、恒星自轉(zhuǎn)、搜尋類地行星等科學(xué)研究領(lǐng)域尤為重要.凌日系外行星巡天衛(wèi)星(Transiting Exoplanet Survey Satellite,TESS)是美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)探索者計(jì)劃中的太空望遠(yuǎn)鏡,它的主要任務(wù)[2]是利用凌星法探測(cè)環(huán)繞
天文學(xué)報(bào) 2021年4期2021-08-14
- 鈔票印刷光變圖文檢測(cè)方法及裝置
究背景和意義印刷光變圖文是國(guó)際鈔票防偽領(lǐng)域公認(rèn)的前沿公眾防偽技術(shù)之一。目前包括歐元、盧布、人民幣都采用了該技術(shù)。印刷光變技術(shù)是指在不同角度下觀察印刷油墨特征,油墨特征的顏色會(huì)發(fā)生改變,并且可以看到一條高亮光帶在數(shù)字上滾動(dòng)。當(dāng)前的鈔票防偽特征檢測(cè)裝置,檢測(cè)傳感器與物體檢測(cè)平面僅有固定的一種角度,只能檢測(cè)印刷光變圖文特征的有無(wú)、缺失以及大致輪廓,無(wú)法鑒別出紙幣晃動(dòng)時(shí),高亮光帶在光變數(shù)字上滾動(dòng)的重要特性。本論文提出一種多角度印刷光變圖文檢測(cè)的方法和裝置,通過(guò)兩組
電子世界 2021年11期2021-06-30
- FSRQ 0208?512的光學(xué)波段長(zhǎng)周期光變分析和色指數(shù)變化研究*
類星體各個(gè)波段的光變時(shí)標(biāo)是一個(gè)很重要的物理參數(shù),天體的長(zhǎng)周期光變可以幫助我們研究其軌道和轉(zhuǎn)動(dòng)問(wèn)題[1],通過(guò)類星體的軌道和轉(zhuǎn)動(dòng)問(wèn)題可以研究天體的中心黑洞質(zhì)量、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、輻射區(qū)域等問(wèn)題[2],一般研究此類問(wèn)題的方法[3–4]有結(jié)構(gòu)函數(shù)法[5]、離散相關(guān)函數(shù)法(DCF)[6]、period4方法[7–8]、功率譜[9]、Jurkevich方法[10]、加權(quán)小波Z變換法(WWZ)[11]和蒙特卡洛模擬的LombScargle periodogram(LSP)方法
天文學(xué)報(bào) 2021年3期2021-05-31
- 3C66A的光學(xué)觀測(cè)與周期分析
相關(guān)函數(shù)分別對(duì)其光變曲線進(jìn)行了周期性分析。結(jié)果顯示, 3C66A存在約32.0 d的光變周期, 其可用螺旋噴流模型進(jìn)行解釋?;顒?dòng)星系核; BL Lac天體; 3C66A; 光變分析耀變體是活動(dòng)星系核(AGN)中最活躍的子類, 表現(xiàn)出很多極端的觀測(cè)性質(zhì), 如大幅度且快速變化的光變, 高而變化的偏振, 有的還具有視超光速運(yùn)動(dòng)或高能γ射線輻射等等[1–2]。根據(jù)發(fā)射線的觀測(cè)特征, 耀變體可以分成平譜射電類星體(FSRQ)和蝎虎型BL天體(BL Lac)兩類。它們
- 射電寧?kù)o的活動(dòng)星系核的光變研究進(jìn)展
如,利用X-射線光變和光譜觀測(cè),或亞毫米波干涉給黑洞成像、測(cè)量黑洞自旋以及檢驗(yàn)廣義相對(duì)論)[10];3)極端物理?xiàng)l件下的原子分子物理過(guò)程;4)AGN樣本普查和黑洞質(zhì)量的宇宙學(xué)演化[11];5)黑洞質(zhì)量和活躍性與星系性質(zhì)的關(guān)系(即黑洞與寄主星系共同演化)[3];6)黑洞吸積對(duì)宇宙大尺度結(jié)構(gòu)形成的反饋物理過(guò)程[12].非周期性的多波段光變(即光度隨時(shí)間的變化)是AGN的鮮明特征[13],其涉及的時(shí)標(biāo)從小時(shí)、天到年乃至數(shù)十年不等,為研究AGN和超大質(zhì)量黑洞提供了
- 耀變體CGRaBS J0835+6835的射電準(zhǔn)周期振蕩及多普勒因子分析*
度、高偏振、快速光變以及非熱輻射等[2];能譜分布(Spectra Energy Distribution, SED)呈現(xiàn)雙峰結(jié)構(gòu),低能峰是由于同步輻射產(chǎn)生,高能峰是由于電子的逆康普頓輻射過(guò)程或者強(qiáng)子輻射產(chǎn)生[3-4]。多普勒因子的估算方法有很多種,其中,通過(guò)射電光變估算多普勒因子是比較簡(jiǎn)單的一種,因而被廣泛應(yīng)用[5-6]。光變研究能探索耀變體內(nèi)部的輻射過(guò)程和物理機(jī)制,因此,研究天體的光變及其可能的周期性,對(duì)了解活動(dòng)星系核具有重要意義。耀變體CGRaBS
天文研究與技術(shù) 2021年2期2021-04-15
- 耀變體射電噴流的相對(duì)論性束流性質(zhì)
度、高偏振、快速光變、視超光速運(yùn)動(dòng)、非熱連續(xù)輻射、強(qiáng)伽馬射線輻射等觀測(cè)特征的活動(dòng)星系核(active galactic nucleus,AGN)[1–14]。根據(jù)光譜中發(fā)射線的差異,耀變體分為平譜射電類星體(flat spectrum radio quasar,FSRQ)與蝎虎天體(BL Lacertae object,BL Lac)兩個(gè)子類,前者有強(qiáng)的寬發(fā)射線,后者發(fā)射線較弱或沒(méi)有發(fā)射線。根據(jù)能譜分布(spectral energy distributi
天文學(xué)進(jìn)展 2020年4期2020-12-25
- 一個(gè)耀變體樣本在射電波段的Jurkevich周期分析?
段都顯示了極強(qiáng)的光變, 變化時(shí)標(biāo)從幾小時(shí)到幾年[1–6]. 在射電波段, 耀變體的光變是最早發(fā)現(xiàn)的特征之一[7]. 光變分析是理解耀變體物理機(jī)制的一種非常有效的方法, 通過(guò)光變分析獲得的光變時(shí)標(biāo)能夠推出源的其他物理參數(shù), 進(jìn)而建立有效的物理模型[8–9].根據(jù)活動(dòng)星系核的統(tǒng)一模型[10], 耀變體的噴流方向接近觀測(cè)者的視線方向. 觀測(cè)表明, 在秒差距(pc)尺度, 耀變體的噴流顯示了快速的向外運(yùn)動(dòng), 且存在由相對(duì)論集束效應(yīng)引起的視超光速運(yùn)動(dòng)現(xiàn)象[11–12
天文學(xué)報(bào) 2020年3期2020-06-09
- 平譜射電類星體B3 0307+380的15 GHz射電光變分析*
幾年量級(jí)不等)的光變,少數(shù)耀變體表現(xiàn)出周期性光變現(xiàn)象[2-5]。光變研究一直是探索耀變體內(nèi)部輻射過(guò)程和物理機(jī)制的最有效手段之一。由于耀變體噴流方向與觀測(cè)視線之間的夾角小(θ< 10°),耀變體的輻射因多普勒效應(yīng)而增強(qiáng)[1,6]。多普勒因子(δ)可以通過(guò)噴流中物質(zhì)流速度(β)以及視角(θ)兩個(gè)本征參數(shù)定義。然而這兩個(gè)量都是不可直接觀測(cè)的量,因此,有必要用新的其他方法估算多普勒因子。在各種估算多普勒因子的方法中,通過(guò)射電光變估算多普勒因子(δV)的方法相對(duì)比較
天文研究與技術(shù) 2020年2期2020-05-12
- 平譜射電類星體3C 454.3的中長(zhǎng)周期光變特性研究?
,而且有明顯劇烈光變的平譜射電類星體。3C 454.3是很受關(guān)注的類星體,在光學(xué)波段的觀測(cè)已有很長(zhǎng)的歷史,研究人員對(duì)3C 454.3進(jìn)行了大量的觀測(cè)和理論研究。研究表明,3C 454.3的光學(xué)波段存在越紅越亮的趨勢(shì)[1]。3C 454.3在伽馬波段、光學(xué)波段和紅外波段都有強(qiáng)烈的光變[2-4],在紅外波段的劇烈光變與伽馬射線源有關(guān)[5]。3C 454.3的光變曲線存在長(zhǎng)周期光變,甚至有的耀變體存在十多年的長(zhǎng)周期光變[6],長(zhǎng)期的觀測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)研究光變周期及其輻射
天文研究與技術(shù) 2020年1期2020-01-16
- 基于近似熵的斯隆數(shù)字化巡天中類星體光變復(fù)雜性分析*
723002)光變是類星體的重要觀測(cè)特征之一,類星體在多個(gè)波段存在劇烈的光變現(xiàn)象.光變非常復(fù)雜,具有非線性特征.以斯隆數(shù)字化巡天(Sloan digital sky survey,SDSS)stripe 82天區(qū)中的類星體為研究對(duì)象,利用近似熵方法分析了類星體光變的復(fù)雜性.首先應(yīng)用模擬信號(hào)檢驗(yàn)了近似熵方法對(duì)周期序列、白噪聲序列、混沌序列和組合序列的區(qū)分能力,驗(yàn)證了近似熵方法是一種識(shí)別不同類型時(shí)間序列的有效方法.再計(jì)算了SDSS第7次釋放數(shù)據(jù)中光譜證認(rèn)過(guò)的
物理學(xué)報(bào) 2019年14期2019-10-23
- 食雙星Y Leo光變周期的研究
光亮度最小,稱為光變極小.相鄰兩個(gè)光變極小的時(shí)間之差,就等于光變周期.一般地,光變周期也等于食雙星的軌道周期.但是,如果在遠(yuǎn)離食雙星的地方有另一個(gè)天體圍繞食雙星公轉(zhuǎn),食雙星也會(huì)繞整個(gè)系統(tǒng)的質(zhì)心公轉(zhuǎn),食雙星到地球的距離就會(huì)周期性的變化.根據(jù)光速不變?cè)?,食雙星的光變極小傳到地球的時(shí)間也會(huì)周期性變化.當(dāng)食雙星離地球較遠(yuǎn)時(shí),我們觀測(cè)到的光變極小時(shí)刻會(huì)延遲;當(dāng)食雙星離地球較近時(shí),我們觀測(cè)到的光變極小時(shí)刻會(huì)提前,這就是軌道光時(shí)效應(yīng).通常,軌道光時(shí)效應(yīng)會(huì)致使光變周期發(fā)
- 耳目一新!2019年新版人民幣來(lái)了
額數(shù)字調(diào)整為光彩光變面額數(shù)字,左下角光變油墨面額數(shù)字調(diào)整為膠印對(duì)印圖案,右側(cè)增加動(dòng)感光變鏤空開窗安全線和豎號(hào)碼,背面取消全息磁性開窗安全線;而1元紙幣正面左側(cè)增加了面額數(shù)字白水印,取消左下角裝飾紋樣。第五套人民幣各面額紙幣正面均采用毛澤東同志建國(guó)初期的頭像,底襯采用了中國(guó)著名花卉圖案,背面主景圖案分別選用了人民大會(huì)堂、布達(dá)拉宮、桂林山水、長(zhǎng)江三峽、泰山、杭州西湖。硬幣特征變化和紙幣一樣,2019年版第五套人民幣1元、5角和1角硬幣也分別保持了1 999年版
科學(xué)大眾(中學(xué)) 2019年8期2019-08-24
- 1ES 1959+650多波段輻射特性*
eV孤立耀發(fā)及其光變特性.計(jì)算結(jié)果表明,1ES 1959+650的TeV孤立耀發(fā)主要由注入相對(duì)論質(zhì)子截?cái)嗄芰康耐蝗蛔兇笏鶎?dǎo)致.2 1ES 1959+650的能譜分布對(duì)于1ES 1959+650,由于各個(gè)波段沒(méi)有強(qiáng)相關(guān)性,因而X-射線和伽馬射線的輻射起源可能不一樣.本文采用文獻(xiàn)[10]的模型進(jìn)行計(jì)算,該模型中,射電到X-射線波段的輻射主要來(lái)自相對(duì)論電子的同步輻射,而伽馬射線的輻射則來(lái)自相對(duì)論質(zhì)子的同步輻射,由于該模型為含時(shí)模型,因此允許利用該模型進(jìn)行光變研究
- 新版第五套人民幣來(lái)了
第一招:觀察光彩光變面額數(shù)字在現(xiàn)行第五套人民幣紙幣防偽技術(shù)的基礎(chǔ)上,新版50元、20元、10元紙幣增加了光彩光變面額數(shù)字。光彩光變技術(shù)是國(guó)際印鈔領(lǐng)域公認(rèn)的先進(jìn)防偽技術(shù),易于公眾識(shí)別。2019年版第五套人民幣50元、20元、10元紙幣票面中部印有光彩光變面額數(shù)字,改變鈔票觀察角度,面額數(shù)字顏色出現(xiàn)變化,并可見一條亮光帶上下滾動(dòng)。以新版50元為例,隨著觀察角度的改變,面額數(shù)字“50”的顏色會(huì)在綠、藍(lán)之間交替變化。第二招:看光變鏤空開窗安全線光變鏤空開窗安全線具
人生與伴侶·共同關(guān)注 2019年7期2019-07-27
- 類星體長(zhǎng)周期光變分析方法的研究*
500)對(duì)長(zhǎng)周期光變的研究是分析耀變體性質(zhì)的重要方法之一,它的確定關(guān)系到耀變體的結(jié)構(gòu)和輻射等相關(guān)的多個(gè)物理量的估算,比如輻射區(qū)域的半徑、噴流的多普勒因子和黑洞質(zhì)量等,長(zhǎng)周期光變為理論模型的建立提供一定的參數(shù)。光變可分為長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變、中等時(shí)標(biāo)光變、短時(shí)標(biāo)光變[1]。對(duì)于長(zhǎng)時(shí)標(biāo)光變和中等時(shí)標(biāo)光變來(lái)說(shuō),由于受到觀測(cè)儀器、月相和天氣等多種因素的影響,很難得到比較完整的光變的觀測(cè)數(shù)據(jù)序列[2]。在研究光學(xué)劇變類星體光變周期性時(shí),通過(guò)研究長(zhǎng)周期光變分析方法,可以獲取周期
天文研究與技術(shù) 2019年2期2019-04-19
- 基于SVM的食雙星光變曲線自動(dòng)分類算法*
觀測(cè)獲得的食雙星光變曲線,可以快速確定其類型,搜尋出具有特殊演化意義的雙星系統(tǒng),為研究一些特殊天體和現(xiàn)象提供了重要的研究窗口。這對(duì)豐富和發(fā)展雙星的研究?jī)?nèi)容,通過(guò)食雙星認(rèn)識(shí)星團(tuán)和星系的形成和演化具有重要的意義。文[9]使用多項(xiàng)式擬合光變曲線,根據(jù)擬合后曲線的主極小和次極小的寬度和深度給出光變曲線類型;文[10-11]使用傅里葉變換提取光變曲線數(shù)據(jù)的頻率特征,根據(jù)所得頻率特征進(jìn)行分類,但在算法實(shí)現(xiàn)上使用了軟件計(jì)算的完美光變曲線數(shù)據(jù)進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,使用特征量較少,
天文研究與技術(shù) 2019年2期2019-04-19
- Jurkevich方法的誤差分析
可能存在的周期性光變,天文學(xué)家們提出了一些可行的周期分析算法。這些算法都充分考慮了天文觀測(cè)數(shù)據(jù)非均勻、大誤差的特點(diǎn)。例如:Jurkevich于1971年提出的一種專門用于分析非等間距數(shù)據(jù)的期望均方誤差統(tǒng)計(jì)方法(Jurkevich方法)[1];Scargle于1981年在Lomb算法[2]基礎(chǔ)上提出的著名的Lomb-Scargle(LS)周期圖法[3]。Stellingwerf于1978年提出的狀態(tài)彌散最小化算法(Phase Dispersion Minim
昭通學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年5期2018-12-06
- 小行星(58)Concordia測(cè)光研究?
重要作用[5].光變曲線是獲取小行星基本物理參數(shù)的主要來(lái)源.通常情況下,由于小行星地面觀測(cè)呈點(diǎn)源星像,我們只能在不同的可視期通過(guò)小行星積分光度變化來(lái)推斷小行星的形狀、旋轉(zhuǎn)狀態(tài)和表面散射參數(shù).自1906年Russel首次分析小行星反演問(wèn)題,一個(gè)很自然而簡(jiǎn)單的想法就是研究小行星沖位置,然而,Russel得出一個(gè)十分悲觀的結(jié)論:僅從沖時(shí)的光變曲線無(wú)法反演出3維形狀和反照率變化.直到1953年,Cuffey首次運(yùn)用橢球體反演小行星形狀[6].此后,小行星基本物理參
天文學(xué)報(bào) 2018年5期2018-10-12
- 蝎虎天體PKS 0735+178的光變特性分析*
度、高偏振、快速光變以及非熱輻射等特征[1-2],BL Lac天體具有長(zhǎng)周期光變和短時(shí)標(biāo)光變[3-5],通過(guò)觀測(cè)和研究BL Lac天體不同的光變時(shí)標(biāo)能獲得天體的中心黑洞質(zhì)量 、 輻射區(qū)域及內(nèi)部結(jié)構(gòu)參數(shù)等[6-7]。因此,研究天體的光變周期非常重要。PKS 0735+178是一顆紅移為0.424的耀變體[8],它具有平射電譜和射電爆、劇烈的光變、高偏振及超光速運(yùn)動(dòng)等性質(zhì)[9],不發(fā)出或僅發(fā)出微弱和間斷的發(fā)射線[10]。眾所周知,分析PKS 0735+178光
天文研究與技術(shù) 2018年1期2018-01-12
- W UMa型食雙星GM Bootis測(cè)光研究*
了GM Boo的光變曲線,并且第1次給出了GM Boo的線性歷元公式:Min.I=HJD2 452 001.403 2+(0d.361 112)×E(1)文[2]利用ROTSE-I數(shù)據(jù)聯(lián)合2MASS的J, H, K波段近紅外數(shù)據(jù)從ROTSE-I中證認(rèn)出1 022顆明亮的密近雙星系統(tǒng),并且給出了GM Boo的J-H色指數(shù)0.192,H-K色指數(shù)0.057,軌道周期0.361 112天以及日心距586 ± 7 pc。 文[3]認(rèn)為GM Boo是一個(gè)W Ursa
天文研究與技術(shù) 2018年1期2018-01-12
- PKS 2155-304光學(xué)I波段光變周期特性
304光學(xué)I波段光變周期特性楊海燕1, 李孝攀1, 羅玉輝1, 木 繁2(1.昭通學(xué)院 物理與信息工程學(xué)院,云南 昭通 657000; 2.昆明理工大學(xué) 津橋?qū)W院,云南 昆明 650106)使用位于智利的REM望遠(yuǎn)鏡從2005年4月11日到2012年6月30日的觀測(cè)數(shù)據(jù),得到BL Lac天體PKS 2155-304光學(xué)I波段的光變曲線.應(yīng)用Jurkevich方法對(duì)光變曲線進(jìn)行周期特性分析,結(jié)果表明:PKS 2155-304在光學(xué)I波段具有313天的準(zhǔn)周期.
昭通學(xué)院學(xué)報(bào) 2017年5期2017-12-12
- Blazar短時(shí)標(biāo)快速光變的性質(zhì)及模型研究
的一類,它以快速光變、大偏振、全波段非熱輻射等為主要特征。近年來(lái),隨著觀測(cè)技術(shù)的不斷發(fā)展,發(fā)現(xiàn)了blazar天體從射電波段到TeV Y射線波段都存在不同時(shí)標(biāo)的光變,更有意義的是發(fā)現(xiàn)blazar天體全波段能譜分布的雙峰結(jié)構(gòu)(低能峰位于紅外一軟x射線范圍、高能峰位于MeV--TeV Y射線范圍),成為弄清blazar天體內(nèi)部輻射機(jī)制的一大熱點(diǎn)。本文概述了blazar天體的基本性質(zhì)和現(xiàn)有的理論模型,并對(duì)blazar天體的光變行了研究。關(guān)鍵詞:Blazar;模型;
青年時(shí)代 2017年3期2017-02-17
- 耀變天體3C 454.3 高能光變行為的研究
454.3 高能光變行為的研究劉寶容1,2, 張海明1,2,要 東1(1.廣西大學(xué)物理科學(xué)與工程技術(shù)學(xué)院, 廣西大學(xué)—國(guó)家天文臺(tái)天體物理和空間科學(xué)研究中心, 廣西南寧530004; 2.廣西大學(xué)廣西相對(duì)論天體物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 廣西南寧530004)為研究耀變天體3C 454.3高能光變行為,采用結(jié)構(gòu)函數(shù)和離散關(guān)聯(lián)函數(shù)法對(duì)該源近8年Fermi/LAT伽瑪波段流量監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析。結(jié)構(gòu)函數(shù)分析表明:近8年的高能光變中存在多個(gè)特征光變時(shí)標(biāo),最小特征光變時(shí)標(biāo)6 d
- 7招教你識(shí)別2015年版100元人民幣的真?zhèn)?/a>
則為假鈔。1.看光變鏤空開窗安全線光變鏤空開窗安全線位于100元人民幣的正面右側(cè)。當(dāng)觀察角度由直視變?yōu)樾币晻r(shí),光變鏤空開窗安全線顏色由品紅色變?yōu)榫G色;透光觀察時(shí),可見安全線中正反交替排列的鏤空文字“¥100”。2.看光彩光變數(shù)字在100元人民幣正面中部印有光彩光變數(shù)字。垂直觀察票面,數(shù)字100以金色為主;平視觀察,數(shù)字100以綠色為主。隨著觀察角度的改變,數(shù)字100的顏色在金色和綠色之間交替變化,并可見到一條亮光帶在數(shù)字上下滾動(dòng)。3.看人像水印人像水印非常
黃河黃土黃種人 2016年10期2016-11-12
- 3C 446光變的α-P環(huán)分析
0)3C 446光變的α-P環(huán)分析郭寧莉1,張心瑜1,張冠軍1,袁聿海1,楊江河2(1. 廣州大學(xué) 物理與電子工程學(xué)院,廣東 廣州,510006; 2. 湖南文理學(xué)院 物理與電子科學(xué)學(xué)院,湖南 常德,415000)從UMRAO (University of Michigan Radio Astronomy Observatory)獲得了3C 446射電4.8、8.0、14.5 GHz波段的長(zhǎng)時(shí)間觀測(cè)數(shù)據(jù)——流量密度和偏振度P,計(jì)算了射電譜指數(shù),并根據(jù)譜指數(shù)
- 利用α-F環(huán)分析Blazar 3C454.3的長(zhǎng)周期光變
54.3的長(zhǎng)周期光變袁聿海,張心瑜,郭寧莉,張冠軍(廣州大學(xué)物理與電子工程學(xué)院,廣東廣州 510006)通過(guò)研究輻射譜和流量密度之間的關(guān)系,可以分析與輻射有關(guān)的輻射過(guò)程以及其中蘊(yùn)含的輻射理論.文章利用UMRAO(美國(guó)密歇根大學(xué)射電天文臺(tái))數(shù)據(jù)庫(kù),從中挑選了1個(gè)具有比較多觀測(cè)數(shù)據(jù)的源——3C454.3.利用該源的流量密度(F),計(jì)算了對(duì)應(yīng)的譜指數(shù)(α),得到α的范圍為-0.339±0.038至0.517± 0.013,平均值為=0.171±0.217.流量密
- 新版百元新在哪
特征的四招。光彩光變數(shù)字“100”閃現(xiàn)正面中央 在北京印鈔公司的廠房里,一垛垛剛剛印好的大張沒(méi)有裁切的百元鈔票堆放在印刷機(jī)邊。專業(yè)人士之所以老遠(yuǎn)就能看出來(lái)這是新版百元人民幣,就在于票面正面中央“閃耀”的數(shù)字“100”。毫米寬的光變安全線縱貫正面右側(cè) 新版百元鈔票的另一防偽“大招”,就在于正面右側(cè)的光變鏤空開窗安全線。中國(guó)印鈔造幣總公司技術(shù)總監(jiān)邵國(guó)偉介紹,光變鏤空開窗安全線有4毫米寬,顏色變化明顯,同時(shí)集成鏤空文字。當(dāng)觀察角度由直視變?yōu)樾币晻r(shí),安全線顏色由品
中老年健康 2016年1期2016-03-07
- 平譜射電類星體PKS 1510-089的光學(xué)光變周期特性
0-089的光學(xué)光變周期特性潘澤青, 周 絨, 李孝攀(昭通學(xué)院 物理與電子信息工程學(xué)院, 云南 昭通 657000)對(duì)Swift/UVOT望遠(yuǎn)鏡的觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到了平譜射電類星體PKS 1510-089從2006年到2016年的光學(xué)U波段歷史光變曲線.使用時(shí)間補(bǔ)償離散傅里葉變換對(duì)光變曲線中的周期成分進(jìn)行分析,結(jié)果表明:PKS 1510-089在光學(xué)U波段可能具有313天和557天的光變周期.平譜射電類星體; PKS 1510-089; DCDFT;
昭通學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年5期2016-02-24
- 蝎虎天體S5 0716+714的多波段光變
+714的多波段光變周 絨, 潘澤青, 李孝攀(昭通學(xué)院 物理與電子信息工程學(xué)院, 云南 昭通 657000)對(duì)Swift/UVOT望遠(yuǎn)鏡的觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到了蝎虎天體S5 0716+714從2005年到2016年的光學(xué)B和V波段歷史光變曲線,并計(jì)算了其色指數(shù)B-V.對(duì)該源的光變特性進(jìn)行研究,結(jié)果表明:(1)S5 0716+714光變活動(dòng)十分劇烈,V和B波段光變有強(qiáng)相關(guān)性;(2)S5 0716+714在中等時(shí)標(biāo)上存在BWB(bluer-when-bri
昭通學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年5期2016-02-24
- 防偽技術(shù)在軟包裝凹印中的應(yīng)用
內(nèi)同行共同分享。光變油墨光變油墨,也叫感光變色油墨、光敏變色油墨,在室內(nèi)呈無(wú)色狀態(tài),在室外經(jīng)紫外光照射后可顯現(xiàn)出某種顏色,或在室內(nèi)采用某種特殊光源直接照射后顯現(xiàn)出某種特定顏色,用在印刷品上可以起到很好的防偽效果。在大家的印象中,光變油墨主要用于紙幣、有價(jià)證券等需要絕對(duì)禁止偽造的印刷品,但事實(shí)上光變油墨已經(jīng)較多地應(yīng)用于普通的軟包裝凹印產(chǎn)品。通常情況下,軟包裝凹印用光變油墨印刷的防偽圖案、文字在室外陽(yáng)光下可迅速顯現(xiàn)出一種顏色,避光后又可在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)至無(wú)色狀態(tài)
印刷技術(shù)·包裝裝潢 2015年12期2016-02-18
- 模擬光變二維碼防偽技術(shù)
如果讓二維碼實(shí)現(xiàn)光變效果,不僅能夠提升美觀度,還能進(jìn)一步提升防偽功效。通常情況下,光變效果通過(guò)網(wǎng)印和凹印方式來(lái)實(shí)現(xiàn),網(wǎng)印制版費(fèi)用低,但印刷效果不夠精細(xì),且使用的油墨成本較高;凹印的印刷精細(xì)度較高,但制版費(fèi)用和油墨成本都相對(duì)較高,且印刷過(guò)程的環(huán)保指數(shù)較低。對(duì)此,筆者提出以柔印工藝模擬二維碼光變效果的方案。本方案的具體實(shí)施過(guò)程為:利用客戶提供的二維碼圖案,制作兩塊柔性版材,一塊為印刷用版材,柔印冷轉(zhuǎn)移同色系電化鋁(或印刷光油),另一塊采用點(diǎn)狀過(guò)渡(或其他模擬光
印刷技術(shù)·包裝裝潢 2015年12期2016-02-18
- 中國(guó)南極小望遠(yuǎn)鏡巡天中的一顆食雙星測(cè)光研究
化的情況.通過(guò)對(duì)光變曲線的擬合,可以推斷出這個(gè)雙星系統(tǒng)的兩顆恒星質(zhì)量比、光度比、溫度比等.結(jié)合食雙星系統(tǒng)的光譜觀測(cè),可以分別得到主星(雙星中質(zhì)量較大的恒星)和次星(雙星中質(zhì)量較小的恒星)的質(zhì)量、半徑、光度以及有效溫度.這些參數(shù)對(duì)研究雙星的演化具有重要的意義.W UMa(W Ursae Majoris,大熊座W 型星)為相接雙星(雙星系統(tǒng)中的兩顆子星都充滿其臨界等位面)組成的雙星系統(tǒng),并且兩顆子星的周圍存在一個(gè)公共包層. 它是一類非常特殊的短周期食雙星,它們
- 新版100元人民幣紙幣11月發(fā)行
票面中部增加光彩光變數(shù)字“100”,其下方團(tuán)花中央花卉圖案調(diào)整為紫色;取消左下角光變油墨面額數(shù)字,調(diào)整 為膠印對(duì)印圖案,其上方為雙色橫號(hào)碼;正面主景圖案右側(cè)增加光變鏤空開窗安全線和豎號(hào)碼;右上角面額數(shù)字由橫排改為豎排,并對(duì)數(shù)字樣式進(jìn)行了調(diào)整。 有關(guān)專家表示,新版100元紙幣發(fā)行之后,舊版的100元紙幣將與新版混合使用,繼續(xù)在市面上流通。在人民幣收藏這一板塊上,建議收藏投資者仍著重關(guān)注第三、第四套人民幣作為長(zhǎng)期投資對(duì)象。
世界博覽 2015年17期2015-09-10
- 小行星(26)Proserpina的測(cè)光觀測(cè)和建模研究?
史測(cè)光數(shù)據(jù),采用光變曲線凸殼反演方法對(duì)其自轉(zhuǎn)狀態(tài)和形狀進(jìn)行反演研究,并提出采用Bootstrap方法對(duì)反演參數(shù)進(jìn)行誤差估計(jì).測(cè)定出(26)Proserpina是一個(gè)逆轉(zhuǎn)的小行星,其極軸指向解為λ1=90.8°±1.4°, β1=?53.1°±3.2°和λ2=259.3°±2.2°,β2=?62.0°±2.0°;測(cè)定其自轉(zhuǎn)的恒星周期為(13.109777±3.8×10?6)h;并基于兩個(gè)極軸解反演出互為鏡像的凸殼形狀模型.小行星:個(gè)別:(26)Proserp
天文學(xué)報(bào) 2015年4期2015-06-27
- 那千萬(wàn)光年的距離,咋測(cè)的?
變到最暗,這一個(gè)光變周期,耗時(shí)5天8小時(shí)47分28秒,不用懷疑,之所以精確到秒,是因?yàn)楣舛鹊淖兓苋菀诇y(cè)出來(lái)。不同的造父變星有不同的光變周期,而對(duì)于那些長(zhǎng)周期造父變星(也叫經(jīng)典造父變星),其光變周期一般在1天至50天內(nèi)。咱們本來(lái)要說(shuō)天文學(xué)上的測(cè)距,現(xiàn)在扯造父變星干嘛呢?因?yàn)椋旄缸冃呛竺骐[藏著一個(gè)大秘密!正是對(duì)這個(gè)秘密有所窺探,才造就了哈勃后來(lái)的豐功偉績(jī),這是個(gè)什么秘密呢?又是誰(shuí)第一個(gè)發(fā)現(xiàn)的?又一個(gè)聾啞人此人就是美國(guó)的天文學(xué)家亨麗愛(ài)塔·勒維特,巧得很,她也
初中生學(xué)習(xí)·高 2015年3期2015-06-01
- 59個(gè)耀變體的15.3 GHz光變周期分析*
15.3 GHz光變周期分析*米立功1,2,崔 朗2,胡開宇2(1. 黔南民族師范學(xué)院,貴州 都勻 558000; 2. 中國(guó)科學(xué)院新疆天文臺(tái),新疆 烏魯木齊 830011)使用活動(dòng)星系核射電噴流的VLBA監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)(Monitoring Of Jets in Active galactic nuclei with VLBA Experiments, MOJAVE)的15.3 GHz超長(zhǎng)基線陣列(Very Long Baseline Array, VLBA)
天文研究與技術(shù) 2015年4期2015-03-22
- BL Lac天體 3C 66A的光變周期分析
3C 66A的光變周期分析方婷1, 梁繼華2, 李文紅1, 李懷珍1(1.玉溪師范學(xué)院 物理系,云南 玉溪 653100;2.宿州市第三中學(xué),安徽 宿州 234000)收集了BL Lac天體3C 66A在γ射線波段的歷史光變數(shù)據(jù),并利用功率密度譜方法和Jurkevich方法對(duì)其光變曲線進(jìn)行周期性分析,所得結(jié)果顯示在3C 66A的γ射線光變曲線中存在約216.9 d的光變周期,該結(jié)果能被螺旋噴流模型很好的解釋.3C 66A;光變周期;螺旋噴流模型3C 66
- 類星體PKS 1510-089射電流量周期特性分析及黑洞質(zhì)量估計(jì)*
發(fā)現(xiàn)一些類星體的光變存在周期或準(zhǔn)周期變化[3-4],由此發(fā)展了各種周期分析方法并建立了合理的理論模型來(lái)解釋[5-7]:例如,樊軍輝等利用Jur-Kevich方法分析了大量類星體或活動(dòng)星系核的光變周期[8-10];唐潔等利用雙譜估計(jì)[11]、周期圖譜估計(jì)[12]、MUSIC算法[13]等多種數(shù)學(xué)方法交互驗(yàn)證了耀變體S5 0716+714的光變具有3.3年變化周期;張皓晶[14]、徐云冰[15]等發(fā)展了小波分析方法在光變周期特性方面的應(yīng)用.通過(guò)各種方法分析得到
- 類星體3C 446的光變周期分析*
體3C 446的光變周期分析*郭 飛1,張 雄1,畢雄偉2(1. 云南師范大學(xué)物理與電子信息學(xué)院,云南 昆明 650500;2. 云南紅河學(xué)院理學(xué)院,云南 蒙自 661100)收集了類星體3C 446天體1977年到2006年射電波段4.8 GHz的觀測(cè)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的處理獲得了長(zhǎng)期光變曲線,可以從光變曲線看出其活動(dòng)是劇烈的。并且利用小波分析方法對(duì)3C 446的4.8 GHz波段的數(shù)據(jù)進(jìn)行了周期分析,研究結(jié)果表明,其射電波段的流量周期約為(7.2±1.2
天文研究與技術(shù) 2013年4期2013-12-18
- 3C345的射電偏振變化
3C345的長(zhǎng)期光變性質(zhì). Webb等(1988)發(fā)現(xiàn)光學(xué)波段的光變周期是5.6 yr和11.4 yr[12]. Zhang, Xie和Bai(1998)得到光學(xué)波段的光變周期是10.1±0.8 yr[13]. Dong 等(2010)利用光學(xué)波段的光變曲線得到其變化周期是4.54 yr和9.59 yr[14]. Wang和Yang(2010)發(fā)現(xiàn)在22 GHz波段的光變周期是8.8 yr[15]. Fan 等(2007)利用相同數(shù)據(jù)庫(kù)的光變數(shù)據(jù), 得到在
- 基于Jurkevich法Cyg X-1光變周期特性研究*
d和150 d的光變周期[1]。雖然功率譜分析法是當(dāng)前處理天體光變周期行之有效的方法之一,但是,由于該方法只能處理等時(shí)間間隔的觀測(cè)數(shù)據(jù),分析天體的光變周期往往需要進(jìn)行插值或曲線擬合,這必然帶來(lái)一些不真實(shí)的信息,增加了光變周期準(zhǔn)確性認(rèn)證的困難。Jurkevich法[2]是一種建立在期望值均方誤差基礎(chǔ)上的頻譜分析方法,該方法最大的優(yōu)點(diǎn)是能夠直接處理非等時(shí)間間隔的觀測(cè)數(shù)據(jù),真實(shí)反應(yīng)天體光變曲線的周期特征[3-4],而且利用該方法已經(jīng)成功討論了許多天體的光變周期[
天文研究與技術(shù) 2012年3期2012-01-25
- 類星體3C273的多波段光變周期分析*
661100)光變是Blazar天體的一個(gè)重要特征,現(xiàn)已觀測(cè)到Blazar天體從射電波段到γ射線波段都存在光變[1-2]。通過(guò)研究光變可以獲得Blazar天體內(nèi)部結(jié)構(gòu)和物理特征等大量信息,包括中心黑洞質(zhì)量和輻射區(qū)域大小等信息[3]。Blazar天體的光變分為短時(shí)標(biāo)光變和中、長(zhǎng)時(shí)標(biāo)的周期性光變,引起不同光變的原因可能不同,為此人們已提出許多理論模型解釋引起不同光變時(shí)標(biāo)的原因,如中心雙黑洞模型、星際閃爍、微引力透鏡模型、激波模型、進(jìn)動(dòng)吸積盤模型等[4-6]。
天文研究與技術(shù) 2012年4期2012-01-25
- AO0235+164射電波段寬帶譜指數(shù)周期性變化的研究*
射線波段具有快速光變、高偏振、非熱連續(xù)輻射光譜,是目前天體物理研究的熱點(diǎn)之一。觀測(cè)和研究BL Lac天體的長(zhǎng)周期性光變是獲得天體重要參數(shù)的一種方法。長(zhǎng)周期性光變現(xiàn)象的存在,通常暗示著天體存在轉(zhuǎn)動(dòng)和軌道運(yùn)動(dòng),而這些運(yùn)動(dòng)的存在又可以標(biāo)度出天體的中心黑洞質(zhì)量、輻射區(qū)域、內(nèi)部結(jié)構(gòu)等。AO0235+164是被Spinrad&Smith在1975年認(rèn)證的BL Lac天體[1],紅移Z=0.94,從射電到光學(xué)波段的研究已超過(guò)25年之久,對(duì)其周期性分析,Raiteri等人
天文研究與技術(shù) 2012年2期2012-01-25
- BL Lac天體ON 231的光變周期研究*
體,天體的周期性光變現(xiàn)象可以給出天體內(nèi)部的一些參數(shù),進(jìn)而可以研究其內(nèi)部物理機(jī)制[1]。因此,人們對(duì)ON 231周期性的研究具有濃厚興趣,很多人已經(jīng)對(duì)其光變周期進(jìn)行了研究并取得了很多成果。1987年,Xie等人發(fā)現(xiàn)了約6天的周期[2],這一結(jié)果與OJ 287不存在幾天短時(shí)標(biāo)光變的結(jié)果不一致[3];1988年,Barbieri等人用Deeming(1975)使用的功率譜分析方法沒(méi)有發(fā)現(xiàn)ON 231有明顯的周期[4-5];1995年,Liu F K等人找到了ON
天文研究與技術(shù) 2010年4期2010-01-25
- T Tauri型星的多波段測(cè)光研究
Tauri型星的光變周期,6顆弱發(fā)射線T Tauri型星的光變曲線畫在了圖1中, 這些星的光變周期也列在光變周期擬合出的圖中.3 討論獲得光變周期的6顆弱發(fā)射線T Tauri型星中的TAP 57NW被Grankin[11]測(cè)得(TAP 57NW 的光變周期為9.34天).把我們的結(jié)果與前者相比較,兩者基本一致(相差約2%).為了證實(shí)年輕類太陽(yáng)型星的光變幅度是否與其光變周期相關(guān),把得到了光變周期的6顆弱發(fā)射線T Tauri型星,及后(Post-)T Taur
通化師范學(xué)院學(xué)報(bào) 2010年8期2010-01-24
- 消費(fèi)廣場(chǎng)
DV行情看板高倍光變DV能否成為標(biāo)清市場(chǎng)的攪局者?2009年1月,Panasonic投下了一記重磅炸彈,頓時(shí)激起了DV市場(chǎng)的震蕩,這就是開創(chuàng)民用數(shù)碼攝像機(jī)先河的70倍光學(xué)變焦攝像機(jī)H80,同期出現(xiàn)的還有其孿生兄弟H90。他們的遠(yuǎn)端焦距達(dá)到2695mm,完全可以用“怪獸”來(lái)形容。至此,民用數(shù)碼攝像機(jī)有了更遠(yuǎn)的攝像能力,其視野與先前不可同日而語(yǔ)。眾所周知,由于制造技術(shù)的限制及成本的原因,高端DV很少將光學(xué)變焦倍數(shù)做得很高,而是更強(qiáng)調(diào)分辨率和畫質(zhì),而中低端DV卻
大眾DV 2009年4期2009-07-20