【摘 要】
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来自于BL Lac天体的TeV伽玛光子在传播到达观测者过程中可能与星际红外—紫外光子相互作用产生正负电子对(γ+ γ→e++e-)而导致观测到的TeV伽玛光子谱变软。而在更低能的GeV
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来自于BL Lac天体的TeV伽玛光子在传播到达观测者过程中可能与星际红外—紫外光子相互作用产生正负电子对(γ+ γ→e++e-)而导致观测到的TeV伽玛光子谱变软。而在更低能的GeV伽玛射线能段,光子能量较低而不能被河外星系背景光吸收。因此,观测到的BLLac天体GeV-TeV伽玛射线能谱可能表现出明显的“拐折”特征,即GeV伽玛射线能谱曲度与TeV伽玛射线能谱曲度不同(谱指数不同)。然而,除了喷流辐射区内的逆康普顿散射,BLLac天体的GeV-TeV伽玛射线能谱也可能产生于各种电磁级联过程,这给GeV-TeV伽玛射线能谱“拐折”产生原因带来诸多不确定因素。为了确定河外星系背景光吸收是否是导致高红移BL Lac天体GeV-TeV伽玛射线能谱“拐折”产生原因,我们进行了如下工作:(1)建立一个简单的数学模型△Γobs = +β。该模型把TeV伽玛射线能谱指数与GeV伽玛射线能谱指数之间的差异AΓobs分为两部分:αz与红移相关,β与红移无关。该模型表明:如果α≠0,β=0时,河外背景光吸收随红移增大;如果α≠0,β≠0时,这时研究观测谱拐折,它与河外背景光吸收和其它物理过程(内禀曲率)有关;如果α=0,β≠0时,研究内禀谱拐折,它仅与其它物理过程(内禀曲率)有关。(2)收集了 126个红移量已知的BLLac天体在高能段和甚高能段的观测谱指数,并分析了样本的△Γobs与红移z之间的关系。统计分析结果表明:α≠0,β≠O;(3)排除了样本中没有观测到TeV伽玛射线辐射的源,分析了样本的△Γobs与红移z之间的关系。统计分析结果表明:α≠0,β≠O。我们的统计结果表明,BL Lac天体的GeV-TeV伽玛射线能谱“拐折”不仅起源于河外星系背景光吸收,还与其它物理过程有关。
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