+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование Микроструктуры и Радиоспектров Активных Ядер Галактик

Исследование Микроструктуры и Радиоспектров Активных Ядер Галактик
  • Автор:

    Ковалев, Юрий Юрьевич

  • Шифр специальности:

    01.03.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    250 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.1.1 РСДБ и развитие современной науки 
1.1.2 Внегалактический объект 0716+


Оглавление
Введение
1 Методы РСДБ и их применение к исследованию многочастотной структуры объекта типа ВЬ ЬасеИае 0716+714

1.1 Введение

1.1.1 РСДБ и развитие современной науки

1.1.2 Внегалактический объект 0716+

1.2 Методы РСДБ наблюдений и их обработки

1.2.1 Простой интерферометр, свертка изображения и функция видности

1.2.2 Системы координат

1.2.3 Суточное вращение и траектории на (и, г) плоскости .

1.2.4 Частота интерференции и функции видности


1.2.5 Параметры Стокса
1.2.6 Интерферометр с круговой поляризацией антенн
1.2.7 Калибровка поляризационных РСДБ данных
1.2.8 Проблемы апертурного синтеза и гибридное картографирование
1.3 Наблюдения 0716+714, обработка и их результаты
1.3.1 Наблюдения
1.3.2 Калибровка
1.3.3 Результаты вторичной обработки
1.3.4 Мешала ли нам быстрая переменность?
1.4 Обсуждение и анализ результатов
1.4.1 Моделирование данных
1.4.2 Полный спектр 0716+714 и большие угловые масштабы
1.4.3 Направление развития струи
1.4.4 Движение компонента на Л = 6 см

ОГЛАВЛЕНИЕ
1.4.5 Спектральный анализ
1.4.6 Поляризация РСДБ ядра и структура магнитного поля
1.4.7 Компонент К2 на карте линейной поляризации 1.3 см
1.4.8 Яркостная температура РСДБ ядер
1.4.9 Миллисекундная структура 0716+714 и общие свойства объектов типа ВБ БасеПае
1.5 Выводы
2 Компактность активных ядер галактик
2.1 Компактность 160 активных ядер галактик на 15 ГГц
2.1.1 Введение
2.1.2 Характеристика наблюдательных данных
2.1.3 Методика анализа
2.1.4 Результаты и их Обсуждение
2.2 Сравнение интегральных и коррелированных плотностей потока на 2 и 8 ГГц
2.3 Выводы
3 Наблюдения и анализ мгновенных спектров радиоизлучения компактных внегалактических объектов
3.1 Наблюдения мгновенных спектров 550 компактных внегалактических объектов в диапазоне 1-22 ГГц на радиотелескопе РАТАН-
3.1.1 Введение
3.1.2 Выборка источников
3.1.3 Наблюдения
3.1.4 Обработка сканов и калибровка
3.1.5 Результаты наблюдений
3.2 Статистический и модельный анализ мгновенных радиоспектров 550 компактных внегалактических объектов
3.2.1 Введение
3.2.2 Используемые данные наблюдений
3.2.3 Результаты и их Обсуждение
3.3 Выводы
4 Моделирование переменного радиоизлучения и микроструктуры активных ядер галактик и сравнение с наблюдениями
ОГЛАВЛЕНИЕ

4.1 Поиск переменных квазаров и галактик, пригодных для космологических радиоизмерений: лацертида 0235+
4.1.1 Введение
4.1.2 Отбор данных наблюдений
4.1.3 Методика численного расчёта
4.1.4 Аппроксимация наблюдений 0235+164 моделью
4.1.5 Оценка физических параметров в модели
0235+
4.2 Численное моделирование переменного многочастотного радиоизлучения и структуры квазара 2145+
4.2.1 Используемые данные наблюдений
4.2.2 Методика моделирования
4.2.3 Результаты модельной подгонки
4.2.4 Эволюция физических параметров
4.2.5 Моделирование структуры и расстояние до объекта .
4.3 Модель активных галактических ядер с радиальным магнитным полем и переменность миллиметровых радиоспектров
4.3.1 Введение
4.3.2 Спокойные спектры
4.3.3 Спектры всплесков
4.4 Диаграмма направленности синхротронного излучения струи
в модели радиального магнитного поля
4.4.1 Введение
4.4.2 Методика расчета
4.4.3 Результаты расчёта
4.4.4 Обсуждение результатов
4.5 Численное моделирование радиоизображений струйных выбросов из активных ядер галактик
4.5.1 Введение
4.5.2 Методика расчёта
4.5.3 Результаты расчёта и их обсуждение
4.5.4 Сравнение с наблюдениями
4.5.5 О проблемах модельной интерпретации
4.6 Сильные радиовспышки в 1997-1998 годах в 6 активных ядрах галактик, отобранных для РСДБ исследований
4.6.1 Наблюдения мгновенных спектров в диапазоне
ГГц для 5 эпох на РАТАН-
4.6.2 Спокойные спектры и эволюция вспышек
ГЛАВА 1. Исследование BL 0716+714 методами РСДБ

Фаза комплексной функции видности измеряется относительно отклика на гипотетический опорный источник (см. комментарий к формуле (1.8)). Быстрые вариации функции видности с частотой интерференции отсутствуют, но имеются более медленные изменения, зависящие от структуры исследуемого объекта. Определим максимальную частоту изменений функции видности. Рассмотрим точечный источник в виде дельта-функции <$(£1,771). Функция видности для него имеет вид:
Vs(u, v) = ег27Г(Чі+тлі) _ cos{27t(m£i + vrji)} + і sin{27r(w£i + игд} . (1.23)
Выполним преобразование (и, и) к (и', Vі) таким образом, чтобы в новых координатах траектория вектора базы на (и1, Vі) была окружностью. Имеем:
Получили окружность с центром в точке (0, ZCtgS) и радиусом В выражении (1.23) аргумент тригонометрических функций преобразуется к виду 27t(m/£i + 1/771 sin 5). Частота синусоид в периодах на единичный интервал в (и', v1) равна £х в направлении и', щ sin <5 — в направлении v1 и
в направлении наиболее быстрых изменений. Величина г[ максимальна в точке полюса мира и равна при этом щ, что соответствует радиальному расстоянию от источника (5-функции) до начала координат (£,77). Скорость движения точки по (и',у!) плоскости теперь можно определить как при этом максимальная частота изменения функции видности оценивается следующим образом:
где в — размер картографируемой области, аРе — диаметр Земли. Возьмём А=6 см и размер источника порядка 10 угловых миллисекунд. Тогда
(1.24)
Тогда уравнение траектории получается в следующем виде:
д'2 = и'2 + (Vі- Z.ctgS)2 = Х2х + Y2 .
(1.25)
(1.26)
(иу)тах —' {+ X^eQ )тах — i+X^el )г
= (Ап + Vx uieDxcos d)

(1.27)

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Название работыАвторДата защиты
Углы закрутки спиральных ветвей галактик Савченко, Сергей Сергеевич 2013
Методы и результаты наблюдательной радиокосмологии Верходанов, Олег Васильевич 2005
Поиск и детальные исследования голубых компактных галактик с наибольшим дефицитом металлов Прамский, Александр Гавриилович 2003
Время генерации: 0.243, запросов: 967