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星際未認證紅外譜帶載體結(jié)構(gòu)與天體環(huán)境的關(guān)系

發(fā)布時間:2018-05-31 18:05

  本文選題:未認證紅外光譜 + 載體 ; 參考:《湘潭大學》2016年碩士論文


【摘要】:未認證紅外光譜(Unidentified Infrared Emission,UIE)在星際中被廣泛觀測到,其輻射能量約占銀河系紅外輻射總量的20%。至今發(fā)射UIE的載體性質(zhì)仍不明確。第一部分工作,我們找出了數(shù)十個同時具有3.3μm和3.4μm特征譜線的UIE源。而后利用GetData Graph Digitizer軟件將這些光譜圖片進行數(shù)字化,獲得UIE源的光譜,并利用連續(xù)譜疊加若干洛侖茲(Lorentz)線模型擬合這些光譜,從而得到3.3μm和3.4μm譜征的流量比I3.4/I3.3。擬合結(jié)果表明,大多數(shù)UIE天體都是代表芳香性的3.3μm譜征比代表脂肪性的3.4μm譜征要強,只有少數(shù)幾個天體是3.4μm譜征比3.3μm要強。我們猜想造成I3.4/I3.3不同的原因可能跟這些UIE源所處的天體環(huán)境有關(guān)。于是,我們搜集了所有UIE源的天體環(huán)境數(shù)據(jù),包括中心天體溫度(代表星光硬度)和星光強度,從而研究UIE載體結(jié)構(gòu)(脂肪度)與天體環(huán)境的關(guān)系。從我們給出的I3.4/I3.3與恒星溫度的相關(guān)性圖上可以看到,I3.4/I3.3越大,其中心天體的有效溫度越低,這些源通常是YSO這一類型的天體。對于HII/CHII這一類UIE源天體,其中心天體的有效溫度變化很少,但I3.4/I3.3的比值卻差異很大。這一結(jié)果表明UIE載體脂肪度確實與星光硬度有關(guān),但并不是一一對應關(guān)系。第二部分工作,我們利用Chandra衛(wèi)星的觀測數(shù)據(jù)對Tycho超新星遺跡進行高空間分辨能譜分析。我們將超新星遺跡劃分為500余個區(qū)域,對每一個區(qū)域產(chǎn)生光譜并進行擬合,從而得到了其吸收柱密度圖、平均溫度、電離年齡、以及O、Ne、Mg、Si、S、Fe豐度的空間分布圖。從Fe空間分布圖我們發(fā)現(xiàn)鐵比其它元素出現(xiàn)的區(qū)域半徑更小,而從豐度圖上可以看到Fe的豐度與其他元素豐度沒有相關(guān)性,這佐證了“洋蔥”模型,即重元素分布在更中心的位置,而隨著元素越來越輕,其分布的半徑也越來越大。Si和S的豐度呈現(xiàn)很好的正相關(guān)關(guān)系,表明Si和S來源于爆炸性O燃燒或不完全爆炸性Si燃燒。根據(jù)豐度圖顯示,O和Ne的豐度與其它元素沒有關(guān)聯(lián)。考慮到O、Ne和Mg都是在同一個過程中合成的,我們認為O/Ne/Mg和其它元素在超新星爆發(fā)或超新星遺跡膨脹過程中中發(fā)生了混合。在SNR的北部和西部我們發(fā)現(xiàn)了相對于幾何中心和爆發(fā)中心以非球形分布的非熱暗條,這表明Tycho’s SN的爆發(fā)可能是不對稱的。
[Abstract]:Unidentified Infrared emission UIEs have been widely observed in the interstellar region, and their radiation energy accounts for about 20% of the total infrared radiation in the Milky way. Up to now, the properties of UIE carrier are still unclear. In the first part, we find out dozens of UIE sources with 3. 3 渭 m and 3. 4 渭 m characteristic lines at the same time. Then the spectra of the UIE source are digitized by using GetData Graph Digitizer software, and the spectra of the UIE source are fitted by the continuous spectrum superposition of some Lorentz Lorentzline models, and the flow rate of 3.3 渭 m and 3.4 渭 m spectra is obtained compared with that of I 3.4 渭 m I 3.4 / I 3.3. The fitting results show that most UIE objects are 3. 3 渭 m spectral characteristics representing aromaticity, and only a few are 3. 4 渭 m spectral characteristics stronger than 3. 3 渭 m spectral characteristics. We suspect that the different causes of I3.4/I3.3 may be related to the celestial environment in which these UIE sources are located. Therefore, we collected all the data of celestial environment of UIE source, including the central celestial body temperature (representing star hardness) and starlight intensity, so as to study the relationship between the structure of UIE carrier (degree of fat) and celestial environment. From the diagram of the correlation between I3.4/I3.3 and star temperature, we can see that the larger the I3.4 / I3.3, the lower the effective temperature of the central celestial body. These sources are usually YSO objects. For UIE source objects such as HII/CHII, there is little change in the effective temperature of the central body, but the ratio of I3.4/I3.3 varies greatly. The results show that the fat degree of UIE carrier is really related to starlight hardness, but it is not a one-to-one correspondence. In the second part, we use the observation data of Chandra satellite to analyze the high spatial resolution energy spectrum of Tycho supernova remnant. The supernova remains are divided into more than 500 regions. The spectra of each region are generated and fitted to obtain the spatial distribution of the absorption column density map, mean temperature, ionization age and the abundance of SzcFe in the supernova. From the spatial distribution map of Fe, we find that the radius of the region of iron is smaller than that of other elements, but the abundance of Fe is not related to the abundance of other elements from the map of abundance, which supports the "onion" model. That is to say, the distribution of heavy elements is in the more central position, and as the elements become lighter and lighter, the distribution radius of Si and S show a good positive correlation with the abundance of S, indicating that Si and S originate from explosive O combustion or incomplete explosive Si combustion. The abundance of O and ne is not related to other elements according to the abundance diagram. Considering that ONe and mg are synthesized in the same process, we think that O/Ne/Mg and other elements are mixed during supernova explosion or supernova relic expansion. In the north and west of SNR, we have found the non-spherical distribution of the non-thermal dark strip relative to the geometric center and the explosion center, which indicates that the burst of Tycho's SN may be asymmetrical.
【學位授予單位】:湘潭大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:P141.5

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本文編號:1960793

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