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文檔簡介
1、雙星時變模擬XRB也是XTP主要觀目標之一,其主要科學目標:中子星雙星中kHz QPO最高頻率探測和對NS物態(tài)的限制;吸積毫秒脈沖星脈沖信號輪廓對中子星質量-半徑關系的限制;雙星演化物理規(guī)律。在此,主要模擬XRB時變和QPO的觀測以及脈沖輪廓的觀測。相比RXTE,XTP的優(yōu)勢:相對大的有效面積、高能量分辨率、好的低能響應和低本底。1雙星演化小質量X射線雙星在顏色-顏色圖上譜態(tài)與吸積率的關系?如何解釋kHz QPO頻率與流量之間的所謂“平行線”關系?kHz QPO頻率是否有飽和現象?該問題的關鍵是測量小質量X射線雙星高質量的X射線寬波段能譜,得到吸積率和吸積盤內半徑等物理參量。小質量X射線雙星在
2、雙色圖上譜態(tài)與吸積率的關系目前仍存在很大的爭議(如DAi et al. 2007, ApJ, 667, 411; Church et al. 2012, A&A, 546, A35)。該問題的觀測目標為SCO X-1。根據DAi et al. 2007 (ApJ, 667, 411) 給出的四個能譜成分(軟的熱成分、熱康普頓化成分、反射成分和硬的冪律譜成分,文中見表3),模擬在不同成分組合下XTP預期可觀測到的寬波段連續(xù)譜、對應的總光度,以及在顏色-顏色圖上的位置。DAi et al. 2007簡稱DA2007。模擬中的輸入數據是DA2007表格3的數據。(a)模擬各成分的光變曲線:在此選用L
3、FA和HFA2模擬的原因,它們的能量響應矩陣一致,便于合并光變曲線。(1)CCD圖模擬模擬步驟:(1)假設模擬觀測256s,根據能量響應矩陣產生能譜;(2)產生模擬光變曲線,時間分辨率為1秒;(3)計算CCD圖。為了模擬的方便,目前主要以HFA2和LFA為主。輸入數據選取ADA2007的37-43號數據(文章中表格1)。為了對比CCD圖,在此選擇RXTE PCU2(能量響應矩陣對應的時間2003-09-12)進行對比。37-43號輸入對應的LFA的能譜如下左圖所示。XTP LFA與RXTE PCU2的能譜對比如下右圖所示。左圖:37-43 LFA能譜。右圖:XTP LFA與RXTE PCU2能
4、譜對比(37號數據)由于LFA的能量分辨率很高,需要將能道進行適當合并。生成CCD圖選取的四個能段:1.94-4.05keV,4.05-6.18 keV,6.18-8.32 keV和8.32-16.26 keV。其中Soft Color定義為:4.05-6.18 keV和1.94-4.05keV的平均計數率比;其中Hard Color定義為:8.32-16.26 keV和6.18-8.32 keV的平均計數率比。RXTE PCU2和XTP LFA&HFA2 CCD如下圖所示。左圖:RXTE PCU2 CCD。右圖:XTP LFA&HFA2 CCD左圖:RXTE PCU2流量隨CCD位置的變化;
5、右圖:XTP LFA&HFA2流量隨CCD位置的變化(2)QPO性質的模擬假設QPO的頻率與Diskbb的Rin相關,關系f正比于Rin-2。模擬結果如下左圖所示。左圖:QPO vs Rin的模擬結果,其中紅點是模擬結果,綠線是輸入曲線;QPO觀測頻率與輸入比值。右圖:QPO vs kT的相關關系QPO的頻率與溫度kT也存在很強的相關性,如上右圖所示。這是由于輸入數據kT與Rin之間存在相關性,如下左圖所示。QPO的頻率與總流量的相關結果如下右圖所示。 左圖:Rin與kT的變化關系。右圖:QPO觀測頻率與流量的關系。QPO的頻率與其它參數的相關性,如下圖所示。QPO的頻率與模型其它參數的相關結
6、果對RXTE PCA在同樣的條件下,模擬結果如下面所示。相比PCA而言,XTP LFA能夠很好的確定相應成分。左圖:QPO頻率與Rin的相關性,右圖:QPO頻率與kT的變化關系左圖:Rin與kT的變化關系,右圖:QPO頻率與流量的相關性 QPO的頻率與模型其它參數的相關結果如果QPO的中心頻率的隨能量變化時,可以模擬隨光子能量依賴的結果。在此假設QPO的rms=20%,模擬觀測時間為512s。模擬結果如下,雖然XTP LFA&HFA2能量測量范圍比RXTE PCA的窄,但是LFA&HFA2有很好的能量分辨能力,可以進行詳細的研究能譜解析的QPO性質,如下右圖所示。 QPO 中心頻率與能量變化(
7、f=50Hz) ,左圖:PCA,右圖:LFA&HFA2如果QPO的中心頻率和RMS均隨能量變化時,并且僅隨Fe線相關。在此假設QPO的rms在Fe線心能量處達到峰值,sigma=0.8keV,模擬觀測時間為512s。模擬結果如下,LFA&HFA2可以非常詳細的展示能譜解析的QPO,如下右圖所示。 QPO 中心頻率與能量變化(f=50Hz),左圖:PCA,右圖:LFA&HFA2相比RXTE PCA時變觀測能力,XTP LFA&HFA2的時變觀測能力提高不多,但是在能譜成分確定方面有更好的表現。2脈沖星模擬吸積中子星的自轉周期的分布是什么?與軌道周期和伴星是否有關?它們是如何演化的?在300多顆X
8、射線雙星中只有一小部分觀測到脈沖信號,大部分源的脈沖周期或自轉周期仍不清楚,它們與其它物理參量如軌道周期、頒行質量之間是否存在相關關系,它們如果隨雙星演化而演化等重要問題也未能得到解答。該問題的觀測目標為SCO X-1,它被很多衛(wèi)星多次觀測過。如果在其觀測數據中人為加入一個脈沖信號(如頻率為500Hz),模擬XTP在10(或100)ks的觀測時間內可以探測到多高脈沖比率的信號?(1)利用XSPEC產生XTP的觀測譜,采用能譜參數(DAi et al. 2007, ApJ, 667, 411;):nH=1.3x1021cm2。SCO X1的能譜如果觀測10ks,可以得到SCO X-1的總光子計數:1.88x108個光子。(2)假設輸入的脈沖輪廓是正弦型的脈沖輪廓:。自轉頻率:497.812654。在此選擇不同的脈沖分數進行模擬,模擬結果如下:模擬觀測時間為10ks脈沖輪廓結果(紅線:輸入脈沖輪廓)模擬觀測時間為100ks脈沖輪廓結果(紅線:輸入脈沖輪廓)脈沖輪廓信噪比隨觀測脈沖分數的結果(藍色:10ks,紅線:100ks)其中脈沖輪廓的信噪比定義:利用正弦函數擬合脈沖輪廓,
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