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《自然·通讯》2023年11月14日发表的一篇论文指出,一个名为GRB 221009A的非常明亮、持续时间长的伽马射线暴(GRB)或使距离地面500千米的地球上电离层电磁场发生较大变化。天文学家认为,这可能是在地球大气中探测到的最强GRB之一。
20223年6月9日,高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文简称“拉索”)对命名为GRB 221009A的伽马射线暴(GRB)的最新观测研究成果在线发表于《科学》(Science)杂志。该论文由LHAASO国际合作组完成。
2023年6月9日,高海拔宇宙线观测站(LHAASO,中文简称"拉索")对命名为GRB 221009A的伽马射线暴的最新观测研究成果在《科学》(Science)杂志在线发表,题为"极亮伽马射线暴221009A窄喷流的万亿电子伏特余辉"(A tera-electronvolt afterglow from a narrow jet in an extremely bright gamma-ray b...
中国科学院高能物理研究所(简称高能所)与全球40余家科研机构联合发布对迄今最亮伽马射线暴(简称伽马暴)GRB 221009A的研究成果。高能所牵头研制的慧眼卫星(Insight-HXMT)和极目空间望远镜(GECAM-C)成功地在硬X射线和软伽马能段对该伽马暴的瞬时辐射和早期余辉进行了国际最高精度的测量,不仅发现其具有迄今观测到的最大亮度,将伽马暴的亮度纪录提升了50倍,而且发现其各向同性能量也打...
近日,中国科学院云南天文台高能天体物理研究团组硕士研究生曾雨航、副研究员闫大海等人利用费米伽马射线望远镜公开的数据对耀变体1ES 0502+675的伽马射线辐射进行了研究,发现其在2009年8月7日至2010年6月3日时间段内的能谱在1GeV出现了显著的硬化现象,光子谱指数从大约2.4变为1.3。研究人员通过采用经典单区同步自康普顿(SSC)模型,把硬化解释为同步辐射成分与同步自康普顿成分之间的过...
清华大学“天格计划”学生团队GRID-02卫星载荷观测到首个宇宙伽马射线暴事例GRB 210121A,由南京大学天格团队与清华大学天格团队的同学合作完成了天格观测数据的处理和物理分析,这是天格计划首个正式发表的伽马暴科学观测结果,也是国际上同类纳卫星伽马暴探测项目中,首例取得科学发现和论文发表的伽马暴事例,证明该类微纳卫星在空间天文粒子探测、前沿天文科学观测等方面具有广阔的应用前景。
Our Galaxy is bright in gamma-ray band. Those gamma-rays are mainly produced by the interaction of cosmic rays (CR) with the interstellar medium (ISM), thus can provide us important information on the...
国际期刊《天体物理学杂志》最新在线发表了该台刘杰英博士和毛基荣研究员的一项研究成果,他们对超长伽马射线暴源——GRB 130925A余辉的X射线热辐射起源进行了理论解释,认为该源10千电子伏特以上的热X射线辐射,起源于富金属—尘埃星风中的热韧致辐射过程。毛基荣介绍,伽马射线暴是宇宙中最为剧烈的爆发现象,辐射持续时间从几毫秒到几千秒不等。爆发阶段的辐射一般被称为瞬时辐射,而爆发结束后在X射线、光学、...
日前,中国载人航天工程天宫二号空间实验室搭载的伽马暴偏振探测仪(简称“天极”望远镜)完成了伽马射线暴瞬时辐射的高精度偏振探测,实现了预定的科学目标,相关成果于1月14日在线发表在国际学术期刊《自然-天文学》(Nature Astronomy)上。中国载人航天工程一向高度重视空间应用能力建设。2016年9月15日,天宫二号空间实验室成功发射,空间应用系统共计开展了14项空间科学与应用任务,体现国际科...
近日,中国科学院上海天文台由王仲翔研究员领导的研究团组,发现了一个编号为PKS 2247-131的耀变体发出的伽马射线辐射,就在规律性地变亮变暗,每一个多月变化一次。此次发现是迄今为止费米卫星观测到的唯一一次周期为月级的准周期振荡事例。目前该工作已被Nature Communications杂志接收发表。
大质量恒星演化到晚期,核心能源消耗殆尽,此时,恒星将发生塌缩并引起超新星爆炸。超新星爆炸之后,抛出的物质向外膨胀与星际介质相互作用,形成了延展状的所谓“超新星遗迹”。超新星遗迹是最可能加速星系中宇宙射线的候选体。在十亿电子伏这个能量量级上,费米伽马射线空间望远镜过去5年内已发现了多个超新星遗迹。通过对这些超新星遗迹的研究,天文学家发现,一些中年的超新星遗迹比年轻的更亮。那不同年龄的超新星遗迹的伽马...
论文介绍了由紫金山天文台暗物质粒子探测实验室研制的伽玛射线谱仪(简称GRS),对其工作原理和数据获取过程进行了详细的描述,并给出了相关探测结果。
伽玛射线暴是一种来自宇宙空间随机方向的短时间内伽玛射线突然增亮的现象。伽玛射线暴虽然早在 1967 年就由 Vela 卫星观测到,但直到 1997 年人们才通过余辉观测确定其寄主星系,并通过寄主星系的红移最终确定了伽玛射线暴的宇宙学起源。对伽玛射线暴研究概况进行了评述:详细介绍了伽玛射线暴及其余辉的观测进展,特别是近期 Swift 卫星和 Fermi 卫星带来的新发现;系统描述了伽玛射线暴标准火球...
伽马射线暴的光变复杂度是描述其光变曲线复杂程度的物理量。由已知红移的伽马射线暴,Reichart等人发现其光变复杂度与各向同性光度之间有正相关性(L∝V~α,α在1.77~3.5之间),即光变越复杂,光度越高。此相关性类似于造父变星的周光关系,可用来估计伽马暴的距离和红移。调研、分析了各种光变复杂度的定义、算法和光变复杂度各向同性光度关系的拟合结果,最后对光变复杂度和光度之间的关系做了总结和展望。
伽马射线暴是宇宙中最剧烈的爆发现象之一。Swift卫星的快速定位和Fermi卫星的宽、高能段观测,使得伽马暴的观测可以全波段进行。通过Swift的观测可以对伽马暴现象的本质有进一步的理解,而Fermi卫星提供了一些暴高能光子的辐射数据,为进一步研究暴的辐射机制和伽马暴以及它的余辉提供了有力的依据。介绍了Swift和Fermi卫星发射后一些伽马暴的观测和理论研究进展。

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