大型射电望远镜脉冲星观测能力的模拟研究

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本文介绍了作者在硕士研究生阶段的三年研究工作。这些研究工作包括大型射电望远镜脉冲星观测能力的模拟研究。本文第一章主要叙述脉冲星分布的基本知识,特别是介绍Parkes多波束巡天(Parkes Multi-beam Pulsars Survey)对脉冲星探测结果,并Lorimer等人(2006)利用Parkes多波束巡天结果提出的脉冲星分布函数。另外,介绍国际上主要脉冲星巡天项目的基本情况和结果。本文第二章给出大型射电望远镜脉冲星观测能力的模拟研究的内容。本章首先采用Lorimer等人提出的脉冲星主要参数模型,根据Parkes多波束巡天与Parkes高银纬巡天发现的1059颗正常脉冲星和27颗毫秒脉冲星的实际情况,使用Monte Carlo方法,模拟得到脉冲星在整个银河系中分布的样本;然后,对该模型样本,通过设定射电望远镜各观测参数,进行虚拟探测,比较研究了一台虚拟的处于乌鲁木齐地理纬度上的110m口径射电望远镜与美国Green Bank天文台口径为100m射电望远镜(GBT)对脉冲星巡天观测方面的能力。特别分析了观测波段、积分时间、消色散终端参数、巡天天区等方面对巡天观测产生的影响,讨论了观测参数的优化选择问题。本研究结果显示,在共同可观测天区,在纬度42°处的110m口径射电望远镜搜寻脉冲星的能力比GBT的高约12%;该望远镜在银纬为|b|<15°和银经为-60°<l<60°的天区范围内,选择在1100MHz~1500MHz之内的观测频率搜寻脉冲星效率最高;消色散终端的子通道带宽对正常脉冲星的搜寻选择1.0MHz,对毫秒脉冲星的搜寻选择0.1MHz为最佳;同时考虑增加极端消零脉冲星样本的需要以及巡天周期的限制,每波束积分时间可选择3600s。论文第三章,研究了建设中的FAST射电望远镜的脉冲星观测能力。
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