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旋转射电暂现源物理参数的统计研究
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作者 吴晨斌 李威 +4 位作者 蔡沿庆 李清莹 余志祥 党世军 尚伦华 《天文学报》 北大核心 2025年第2期26-41,共16页
旋转射电暂现源被发现已有将近20yr,但是其具体的起源仍然不够清楚.该文通过收集文献共找到182颗已发现的旋转射电暂现源,更新了旋转射电暂现源数据库,并对旋转射电暂现源的空间位置、周期、周期导数、色散量、距离、特征年龄、特征磁... 旋转射电暂现源被发现已有将近20yr,但是其具体的起源仍然不够清楚.该文通过收集文献共找到182颗已发现的旋转射电暂现源,更新了旋转射电暂现源数据库,并对旋转射电暂现源的空间位置、周期、周期导数、色散量、距离、特征年龄、特征磁场、法拉第旋转量以及线偏振度等观测参数进行统计分析,发现除了法拉第旋转量,其他所有以上观测参数的对数均服从正态分布.与脉冲星相比,旋转射电暂现源的空间位置和脉冲星相近,周期和周期导数以及表面磁场的平均值比普通脉冲星略大,特征年龄和法拉第旋转量位于正常脉冲星范围,自转能损率、色散值以及距离比脉冲星更小.这些结果对于研究旋转射电暂现源的物理起源问题具有重要意义. 展开更多
关键词 恒星:脉冲星:普通 脉冲星:旋转射电 方法:数据分析
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旋转射电暂现源研究进展 被引量:1
2
作者 龚奥博 闫振 +1 位作者 沈志强 吴理歌 《天文学进展》 CSCD 北大核心 2015年第4期472-488,共17页
旋转射电暂现源是McLauglin等人在2006年采用单脉冲搜寻技术,对Parkes射电望远镜多波束脉冲星巡天数据的处理过程中发现的一类特殊天体。该类天体在绝大多数时间都处于射电宁静状态,偶尔发射特征宽度为毫秒量级的脉冲信号。对其进行长... 旋转射电暂现源是McLauglin等人在2006年采用单脉冲搜寻技术,对Parkes射电望远镜多波束脉冲星巡天数据的处理过程中发现的一类特殊天体。该类天体在绝大多数时间都处于射电宁静状态,偶尔发射特征宽度为毫秒量级的脉冲信号。对其进行长期脉冲到达时间观测发现,其具有类似于脉冲星到达时间特性,但目前还不清楚该天体和脉冲星之间的具体关系。综述了近10年来射电以及其他波段的观测研究和理论模型方面的进展。在射电观测方面,主要介绍观测认证技术(包括零色散滤波、DM搜寻、阈值设定、匹配滤波和效果图检验等)、到达时间以及偏振方面的观测研究进展;在其他波段方面,主要介绍X射线、光学以及近红外波段的观测研究进展。在相关理论模型方面,主要介绍远距离的脉冲星模型,物质与脉冲星磁层相互作用模型以及脉冲星磁层辐射带模型等研究进展。最后将对射电暂现源观测研究进行总结与展望。 展开更多
关键词 旋转射电 脉冲到达时间 辐射机制
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快速射电暴观测数据干扰缓解方法研究 被引量:1
3
作者 刘艳玲 陈卯蒸 +3 位作者 袁建平 李健 闫浩 翟楠楠 《天文学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期121-131,共11页
从海量的天文观测数据中快速搜寻罕见的快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)事件,干扰缓解是其中一项关键而具有挑战的工作.射频干扰(Radio Frequency Interference,RFI)会淹没真实的天文事件,还会导致搜寻管线输出大量的假阳性候选体.由... 从海量的天文观测数据中快速搜寻罕见的快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)事件,干扰缓解是其中一项关键而具有挑战的工作.射频干扰(Radio Frequency Interference,RFI)会淹没真实的天文事件,还会导致搜寻管线输出大量的假阳性候选体.由于干扰来源及其种类的复杂性,目前并没有一种通用的方法可以解决这个问题.为了降低干扰对FRB观测搜寻的影响,分析和研究了南山26m射电望远镜L波段观测数据中的干扰情况,针对主要的窄带干扰和宽带干扰建立了3层次的干扰缓解处理流程,从而有效缓解了观测数据的干扰污染情况.将该流程嵌入到FRB色散动态谱搜寻(Dispersed Dynamic Spectra Search,DDSS)管线中,实验结果表明,搜寻管线的检测率和检测精度得到了进一步的提高.该方法为FRB观测数据干扰缓解处理提供了有价值的参考. 展开更多
关键词 射电连续谱: 射频干扰 方法:数据分析
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基于卷积神经网络的快速射电暴候选体分类 被引量:2
4
作者 刘艳玲 陈卯蒸 +2 位作者 李健 闫浩 袁建平 《天文学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期105-114,共10页
针对目前从海量的快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)候选体中人工筛选FRB事件难以为继的现状,提出了一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)的FRB候选体分类方法.首先,通过真实的观测数据和仿真FRB组成训练和测试样本... 针对目前从海量的快速射电暴(Fast Radio Burst,FRB)候选体中人工筛选FRB事件难以为继的现状,提出了一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Networks,CNN)的FRB候选体分类方法.首先,通过真实的观测数据和仿真FRB组成训练和测试样本集.其次,建立了二输入的深度卷积神经网络模型,并对其进行训练、测试和优化,获取FRB候选体分类器.最后,利用来自脉冲星的单脉冲数据对该分类器的有效性和性能进行了验证.实验结果表明,该方法可以快速从大量候选体中准确识别出单脉冲事件,极大地提高了FRB候选体的处理速率和效率. 展开更多
关键词 射电连续谱: 方法:数据分析 方法:分类
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