双中子星并合在光学和近红外的偏轴观测效应

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伽玛射线暴是一种来自宇宙空间能量极高的短时标伽玛射线突然爆发现象,根据伽玛射线暴的持续时标T90将伽玛射线暴分为长暴和短暴。一般认为,长暴的前身星为大质量恒星塌缩,短暴前身星为致密星并合。其中,短伽玛射线暴的常见的前身星模型是双中子星并合的模型,而双中子星并合也会产生引力波,引力波GW170817和GRB 170817A的发现是人类首次直接探测到由双中子星并合产生的引力波及其伴随的电磁信号,正式开启了多信使引力波天文学时代。本论文介绍了伽玛暴的观测背景,以及双中子星并合产生的不同的物质成分包括极端相对论性喷流、激波冲出的物质、茧状物、潮汐抛射物、粘滞和中微子驱动风与周围星系介质相互作用产生的电磁辐射。我们用数值分析在不同观测角度下光学和近红外辐射。辐射流量很大程度上取决于观测角的大小、外部环境介质密度、抛射物的动能和速度。在光度距离200兆秒差距情况下,无论是正轴还是偏轴观测,极端相对论性喷流的光学和近红外辐射是最强的。在观测角度较大的情况下,中等相对论的激波冲出物质的辐射占主导。我们同样把千新星与极端相对论性喷流,激波冲出物质,茧状物在近红外波段进行比较。正轴与偏轴的光学辐射也可以被现有运行和即将运行的望远镜ASAS-SN、iPTF、Pan-STARRS、LSST所探测到。GRB 170817A是人类首次探测到来自于双中子星并合产生的引力波的电磁对应体,并伴有千新星AT 2017gfo。GRB 130603B/千新星和GRB 170817A/AT 2017gfo具有潜在联系,GRB 170817A的余辉光度很低并且持续时间很长意味着GRB 170817A环境密度较低。我们将来自于一组双中子星合并近邻低光度的短暴GRB 070923、GRB 080121、GRB 090417A、GRB 111005A的光学对应体和AT 2017gfo进行比较。并证明来自双中子星并合的千新星有不同的光度具有多样性。
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