从S5 0716+714光变分析看参考星选取
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前言 ....................................................................................................................................................... 6 安全和注意事项 ............................................................................................................................ 6 第一章 仪器基础信息 .................................................................................................................... 7 1.1 仪器组成 ............................................................................................................................ 7 1.1.1 接口 ........................................................................................................................ 7 1.1.2 键盘 ...................................
多种波形发生器实验分析报告

多种波形发生器实验分析报告目录一、实验概述 (2)1. 实验目的 (2)2. 实验设备与材料 (3)3. 实验原理 (4)二、实验内容与步骤 (5)1. 波形发生器设计与搭建 (6)1.1 设计要求与方案选择 (7)1.2 波形发生器硬件搭建 (9)1.3 波形发生器软件编程 (10)2. 多种波形合成与输出 (12)2.1 合成波形的设计与实现 (12)2.2 波形输出设置与调整 (13)2.3 实时监控与数据分析 (15)3. 实验测试与结果分析 (16)3.1 测试环境搭建与准备 (17)3.2 实验数据采集与处理 (18)3.3 结果分析与讨论 (19)三、实验结果与讨论 (20)1. 实验结果展示 (21)2. 结果分析 (22)2.1 各波形参数对比分析 (23)2.2 性能评估与优化建议 (24)3. 问题与改进措施 (25)四、实验总结与展望 (26)1. 实验成果总结 (27)2. 存在问题与不足 (28)3. 后续研究方向与展望 (29)一、实验概述本次实验旨在研究和分析多种波形发生器的性能特点,包括产生信号的频率、幅度、波形稳定性等方面。
实验中采用了多种类型的波形发生器,如正弦波、方波、三角波、梯形波等,并对其输出波形进行了详细的测量和分析。
实验过程中,我们首先对各种波形发生器的基本功能进行了测试,确保其能够正常工作。
我们对不同波形发生器产生的波形进行了对比分析,重点关注了波形的频率、幅度和波形稳定性等关键指标。
我们还对波形发生器的输出信号进行了频谱分析和噪声测试,以评估其性能表现。
通过本次实验,我们获得了丰富的实验数据和经验,为进一步优化波形发生器的设计提供了有力支持。
实验结果也为我们了解各种波形发生器在实际应用中的性能表现提供了重要参考。
1. 实验目的本次实验的主要目的是深入研究和理解多种波形发生器的原理及其在实际应用中的表现。
通过搭建实验平台,我们能够模拟和观察不同波形(如正弦波、方波、三角波等)的产生与特性,进而探究其各自的优缺点以及在不同场景下的适用性。
1101+384、S5 0716+714的短时标光变分析

1101+384、S5 0716+714的短时标光变分析【摘要】2008年利用云南天文台光学望远镜的观测,获得了2个Blazar 天体的观测资料,通过孔径测光分析,分析研究了它们的短时标光变曲线。
结果表明,在观测期间,S5 0716+714、1101+384天体无短时标光变;但对未来的观测仍有重要的指导意义。
【关键词】Blazar 光变孔径测光Blazar是活动星系核AGNs中极为活跃的一个子类,而短时标光变研究是探寻Blazar 物理本质的有效和重要途径。
短时标光变是指光变周期为数天或小于一天的光变,其深层原因是非常复杂的,但通常认为由于相对论喷流效应所致,具体如文献[1]所述,因此,短时标光变的研究对于Blazar理论模型的建立和中心结构的探测都具有重要意义。
利用云南天文台丽江观测站高美古2.4米光学望远镜的观测,获得了2个射电类Blazar天体的观测资料,通过孔径测光,对它们的短时标光变曲线进行了分析研究。
1 观测对象Blazar观测对象如表1所示,XBL表示X射线选BL Lac天体,RBL表示射电选BL Lac天体。
利用1.02米望远镜,对天体1101+384的R波段进行观测;利用2.4米望远镜对S5 0716+714于2008年11月12日、14日,采用BVRI四个波段轮换测光的多波段准同时性观测获取数据。
采用国际通用的天文软件IRAF进行测光;测光分析及判断短时标光变发生的依据,如参考文献[2]所述。
2 光变曲线目标星的光变曲线如图1、图2所示。
3 目标星光变参数经过计算,观测对象光变参数如下表所示。
4 结语对于1101+384,从表中可以看到观测对象在观测期间的星等变化幅度很小,最大星等差值在0.1星等左右,1101+384的光变参数都小于0.5,因此在观测期间,1101+384无短时标光变发生。
对于S5 0716+714,12日夜,B波段光变参数大于2.576,但观测期间B波段最大星等差只有0.231星等,故光变可靠性不大,因此基本上可认为没有光变发生;其它波段RVI波段,光变参数小于2.576;14日夜,各波段光变参数小于全2,并参照光变曲线图,可以判断在观测期间,S50716+714无短时标光变现象。
1101+384、S50716+714的短时标光变分析

观测对象 1 1 0 1 + 3 8 4 s 5 0 7 1 6 + 7 1 4
I 类型 l X B L l R B L
观测时间 2 0 0 8 年1 1 月1 5日 2 0 0 8 年1 1 月1 2 、1 4日
I 观测波段 l V R I l B V R I
B l a z a r 是活动 星系核AG Ns 中极为活跃 的一个子类 , 而短 时标 1观 测对 象 光变研究是探寻 B l a z a r物理本质的有效和重要 途径 。 短 时标光变 B l a z a r 观测对象如表 1 所示 , XB L 表示x射线选B L L a c 天体 , 是指光变周 期为数天 或小 于一天的光变 , 其 深层原 因是非 常复杂 RB L 表示射 电选B L L a c 天体。 利用 1 . O 2 米望远镜 , 对天体1 1 0 1 + 3 8 4 的, 但通常认为 由于相对论 喷流效应所致 , 具体如 文 惭 述, 因此 , 的R波 段 进 行 观 测 ; 利用 2 . 4 米 望 远 镜对 S 5 0 7 1 6 + 7 1 4 于2 0 0 8 年1 l Y l
C h i n a S c i e n c e & T e c h n o l o g y O v e r v i e w 学 术 研 究
用WWZ加权小波分析方法计算S5 0716+714的周期研究开题综述

用WWZ加权小波分析方法计算S50716+714的谱指数周期研究摘要:BLLac天体是活动星系中的一个重要子类,BLLac天体在观测上从射电到γ射线波段表现出具有高光度,高偏振,快速光变以及非热辐射光谱等特征。
S50716+714是BLLac天体之一,备受各界科学研究者的关注。
关键词:WWZ 加权小波分析方法 BLLac天体S50716+714 谱指数周期•关于S50716+714天体的部分概述BL Lac天体是活动星系中的一个重要子类,BL Lac天体在观测上从射电到γ射线波段表现出具有高光度,高偏振,快速光变以及非热辐射光谱等特征。
S50716+714是BL Lac天体之一,备受各界科学研究者的关注。
对于活动星系而言,光变能够较好的反映其重要特征和本质。
所以通过研究星系的光变周期能够较好的了解星系的内部物理条件和结构的变化。
对于活动星系,BLLac是重要的代表。
又因为S50716+714是BL Lac中一个非常活跃的天体,在各个电磁波段上都存在激烈的变化。
所以想要了解活动星系中的BLLac天体的的重要特征和本质,通过研究S5 0716+714的谱指数周期是一种较好的方法。
有关S50716+714的信息很多,首先要说的是BLLac天体,如唐洁、张雄等人在[1]《基于双谱估计的BLLac 天体S50716 + 714 光变周期》中说过,BL Lac 天体是活动星系核中性质较为奇特的一个子类,Stein 等认为若一个活动星系核具有非热辐射特征、快速光变、高偏振、无发射线这四个特征即是BLLac 天体. BLLac 天体表现出来的特殊性使它们成为研究河外天体内部物理过程很重要的对象。
大幅、快速光变是其主要特性之一,因此对光变的研究对BLLac 天体来说具有更特殊的意义。
在相同的观测条件下,BLLac 天体的光变更容易被观测到,从而更容易通过光变现象推知辐射区域内部物理条件和结构的变化,还可能推知辐射过程的改变和辐射区域外物理环境的变化.。
MSA手册

内部资料严禁翻印测量系统分析参考手册第三版1990年2月第一版1995年2月第一版;1998年6月第二次印刷2002年3月第三版©1990©1995©2002版权由戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司所有测量系统分析参考手册第三版1990年2月第一版1995年2月第一版;1998年6月第二次印刷2002年3月第三版©1990©1995©2002版权由戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司所有本参考手册是在美国质量协会(ASQ)及汽车工业行动集团(AIAG)主持下,由戴姆勒克莱斯勒、福特和通用汽车公司供方质量要求特别工作组认可的测量系统分析(MSA)工作组编写,负责第三版的工作组成员是David Benham(戴姆勒克莱斯勒)、Michael Down (通用)、Peter Cvetkovski(福特),以及Gregory Gruska(第三代公司)、Tripp Martin(FM 公司)、以及Steve Stahley(SRS技术服务)。
过去,克莱斯勒、福特和通用汽车公司各有其用于保证供方产品一致性的指南和格式。
这些指南的差异导致了对供方资源的额外要求。
为了改善这种状况,特别工作组被特许将克莱斯勒、福特和通用汽车公司所使用的参考手册、程序、报告格式有及技术术语进行标准化处理。
因此,克莱斯勒、福特和通用汽车公司同意在1990年编写并以通过AIAG分发MSA手册。
第一版发行后,供方反应良好,并根据实际应用经验,提出了一些修改建议,这些建议都已纳入第二版和第三版。
由克莱斯勒、福特和通用汽车公司批准并承认的本手册是QS-9000的补充参考文件。
本手册对测量系统分析进行了介绍,它并不限制与特殊生产过程或特殊商品相适应的分析方法的发展。
尽管这些指南非覆盖测量系统通常出现的情况,但可能还有一些问题没有考虑到。
这些问题应直接向顾客的供方质量质量保证(SQA)部门提出。
高频课程设计报告_调频发射机

高频课程设计报告_调频发射机目录1. 内容概述 (2)1.1 课程背景 (3)1.2 报告目的 (3)1.3 报告结构 (4)2. 调频发射机概述 (5)2.1 调频通信原理 (6)2.2 调频发射机组成 (7)3. 调频发射机设计要求 (8)3.1 系统指标 (10)3.2 性能要求 (11)4. 设计方案与实现 (11)4.1 发射机结构设计 (13)4.2 高频电路设计 (14)4.3 调制和解调电路设计 (15)4.4 电源模块设计 (17)5. 调试与优化 (19)5.1 测试方法 (21)5.2 调试过程 (22)5.3 性能优化 (23)6. 测试结果与分析 (25)6.1 发射功率 (26)6.2 频谱纯度 (27)6.3 调制质量 (28)6.4 系统稳定性 (30)7. 结论与展望 (31)7.1 设计总结 (32)7.2 存在问题 (34)7.3 未来改进方向 (35)1. 内容概述本报告详细介绍了调频发射机的高频课程设计,围绕其工作原理、设计要点、实现路径以及未来改进方向展开深入探讨。
从调频发射机的基本原理出发,我们讨论了信号调制、载波频率的调整以及功率放大等关键技术点。
报告紧密结合实际工程需求,详尽阐述了调频发射机的工作著魔步骤和各个模块的功能设计,包括射频前端、调制器、功率放大器等核心部件。
在分析过程中,我们考虑了复杂信号环境下的抗干扰性设计,确保信号传输的稳定性和清晰度。
通过对调频发射机的仿真和数据分析,本报告优化了不同负载条件下的性能表现,为实际生产提供了有效的理论支持。
本课程设计报告还包括了项目实施过程中的遇到的挑战和解决方案,同时讨论了调频发射机在现代无线通信技术中的应用及其市场潜力。
报告最后展望了的未来科技发展趋势,提出了进一步提升调频发射机性能的潜在技术和创新方向。
通过本报告的学习与应用,读者能够获得关于高频调频发射机设计过程的全面了解,并为后续相关研究提供有益的参考和指导。
OJ287,0716+714与BLLacertae的光变分析

T V a e BL L c天体 (7 6 1 0 1 +7 4和 BLL cra )在低频段的能谱很相 似,但是切仑科 夫望 a et e 远镜却没能探测到它的 T V 射线.利用这 3个天体的观测数据,比较它们在 2 e 2GHz、
3 z和 B波段的最小光变周期及 延迟的异 同,进一步寻找没有观测到 OJ2 7的 T V 7GH 8 e 伽马射线的可能原 因.分析结果 显示 : () 1 最小光变周期方面, OJ2 7在 3 8 7GHz和 B 波段的周期偏小,在 2 2GHz OJ2 7与 0 1 +7 4的结果相当,但与 B aete相 比 , 8 76 1 L L cra 要小很多, OJ2 7的周期更短表明其活动性更强 ,却没有探测到来 自 OJ2 7的 T v 伽 8 8 e 马射线 ,这表明 OJ2 7在 T V 波段 的辐射与这 3个低能波段最小光 射 的模 型 []种子 光子来 源于 喷流外 部尘埃 环 的红外 热辐 射模型 [] .根 1, 6 1等 7 据 B a LL c天体 低能峰 位置 的不 同,进 一步 可将 B a 天体 分 为低峰频 B a 天 体 、 LL c LL c 中间峰频 B a LL c天体 和高 峰频 B a 天 体 __ LL c l. 8 在切仑 科夫望 远镜所 探测 到 的 T V baa e lzr中,大部分 都是 高峰频 的 B a 天 体 . LL c 然 而 , 0 1+ 1 76 74和 B aete LL cra 是低 峰频 的 B a 天 体 ,切仑 科夫 望远镜 却探测 到 了 LL c
有联系; () 2 延迟方面, OJ2 7在 B 波段相对 于 3 8 7GHz的延迟要长于 0 1+7 4 短 76 1 ,
于 B aete 在 3 L L cra ; 7GHz 相对 于 2 2GHz的延迟要短于 0 1 +7 4 而 B aete在 76 1, L L cra 3 z相对于 2 7GH 2GHz的时延为负值 , 明 2 表 2GHz 要超前于 3 7GHz 通过对延迟的比 . 较分析,并没有发 现 OJ2 7与 0 1+7 4和 B a ete之间存在 明显的差 异;从能谱 8 76 1 L L c ra
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从S5 0716+714光变分析看参考星选取
【摘要】短时标光变的研究对Blazar 研究具有重要意义,从天文望远镜拍摄的照片携带了大量观测目标的信息,经过国际通用的天文软件IRAF处理后才能转化为可分析的有用信息,利用可处理的信息就可以做出光变曲线,计算光变参数,从而判断观测目标是否发生光变。
然而选择不同的比较星做参考星,短时标光变的结果是不一样的,甚至会引起伪光变。
本文从S5 0716+714的短时标光变分析结果看如何选择参考星,以及进行光变修正的必要性。
【关键词】Blazar 光变参考星
活动星系核(AGN)的起源、结构、演化是研究星系乃至宇宙起源和演化的关键所在,在能量产生、辐射机制和宇宙论等基本问题中占有重要的地位,是现代天体物理学中最活跃的领域之一。
光变是指天体辐射流量的变化,光变现象可能反映了辐射过程和辐射机制的改变,也可能反映了辐射区外部物理环境的变化,还可能反映辐射光子传播介质发生了改变,因此光变是活动星系核活动剧烈程度的一种重要表现。
Blazar是活动星系核中极为活跃的一个子类,而短时标光变是研究Blazar的重要内容,是探寻Blazar物理本质的有效和重要途径。
短时标光变是指光变周期为数天或小于一天的光变,其深层原因是非常复杂的,但通常认为由于相对论喷流效应所致[1],因此,短时标光变的研究对于Blazar研究具有重要意义。
从天文望远镜拍摄的照片携带了大量观测目标的信息,经过国际通用的天文软件包IRAF处理后才能转化为可分析的有用信息,利用可处理的信息就可以做出光变曲线,计算光变参数,从而判断观测目标是否发生光变。
然而选择不同的参考星,短时标光变的结果是不一样的,甚至会引起伪光变。
本文从S5 0716+714的短时标光变分析结果看如何选择参考星,以及进行光变修正的必要性。
1 观测目标
射电源S5 0716+714是亮的、高偏振的BL Lac天体,在射电、X射线和光学波段都存在强烈的短时标变化,于2008年11月12日、14日利用2.4米望远镜对S5 0716+714,采用BVRI四个波段轮换测光的多波段准同时性观测获取数据。
采用国际通用的天文软件IRAF进行测光;按照参考文献[2]对S5 0716+714进行测光分析及对短时标光变的发生的进行判断;同时,对目标星与比较星的差值大于1mag的光变曲线,除根据光变参数C>2.576判据外,还进一步进行了因子的修正[3]-[4]。
2 光变曲线
在观测期间,S5 0716+714的光变曲线如图1所示。
3 目标星光变参数
由于参考星5、6与目标星星等差值小于0.4星等,因此较差测光参考星选择5,校验比较星选择6,且没必要对光变参数进行Γ因子修正。
经过计算,观测对象光变参数如表2所示:
从计算结果看,12日夜,V、R、I波段光变参数小于2.576,且最大星等差小于0.3星等,B波段光变参数大于2.576,似乎该晚B波段发生了光变,但观测期间B波段最大星等差只有0.231星等,故光变可靠性不大,因此基本上可认为没有光变发生;14日夜,B、V、R、I各个波段的光变参数C小于2,B波段最大星等差只有0.177星等,其它波段最大星等差小于0.1星等,所以,14日夜,S5 0716+714无光变发生。
然而,如果参考星选择5和3,即较差测光星是5,校验比较星是3,再看结果如何,光变分析结果如表3所示。
对照表2和表三会发现计算结果有很大变化,易看出若选择5和3作为参考星,则2008年11月12日夜,B波段,V波段,I波段,2008年11月14日B 波段,I波段的光变参数C均大于2.576,显示有光变。
造成这种现象的原因显然与比较星的选取有关,在观测期间,参考星3与观测对象的星等差在1.35左右,参考星5、6与观测对象的星等差值小于0.4星等。
其实在观测期间,S5 0716+714无短时标光变。
4 结语
利用差值光变曲线计算短时标光变的光变参数时,参考星的选取是十分关键的,如S5 0716+714在观测期间,如果选择与目标星星等差值较大的标准星3做为参考星时,许多波段的光变参数大于2.576,初步显示有光变,引起伪光变。
应尽量选取与目标星星等差值较小,且在观测期间星等星等变化幅度较小的标准星做比较星,这样可以减少光变参数计算误差。
当目标星和参考星的星等差大于1个星等时,所得光变参数需要用Γ因子进行修正,这与参考文献[4]的实验结果相一致。
参考文献:
[1]Bregman J N.Continuum radiation from active galactic nuclei[J],A&AR 1990,2:125-166.
[2]Xie G Z,Zhou S B,Li K H,Dai H,Chen L E,Ma L,CCD photometric studies of rapid variability in eight blazars[J].MNRAS 2004,348:831-845.
[3]Cellone S A.et al.,Extremely violent optical microvariability in blazars:fact or fiction [J],MNRAS,2007,374:357-364.
[4]洪禅伟,周曙白,陈洛恩.Blazar短时标光变的孔径测光分析[J].天文研究与技术,2008,第五卷第四期,330-336.
[5]Smith A.G.,Nair A.D.,Timescales of Long-Term OPtieal Base-Level Fluctuations in Three Classes of AGN,PASP,1995(107):863-870.
[6]Ghisellini,G.,Villata,M.,Raiteri,C.M.,Optical-IUE observations of the gamma-ray loud BL Lacertae objeet S50716+714:data and interpretation,A&A,1997(327):61-71.。