《表4 空间任务编制的高能伽马源编目》

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《伽马天文观测技术综述》


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1967年OSO-3卫星发现了弥散伽马射线背景并证明了银河系是一个明亮的充满伽马源的地方,如图9左所示[45],但是其没有成像能力,在绘制银河系天图时,伽马源的坐标由源在银河系的经度和纬度所确定.1972年的SAS-2卫星首次给出了具有统计意义的伽马射线辐射结果[46],之后的COS-B探测到了25个能量大于100 Me V的伽马射线点源并绘制了伽马源天图,如图9右所示[47].1991年康普顿伽马射线天文台CGRO升空,它携带的EGRET探测器专门作为早期的电子对望远镜用于探测高能的伽马射线,观测到了271个伽马点源,绘制了伽马源天图,并对源进行了简单的分类:如活动星系核(AGN)、大麦哲伦星系(LMC)、脉冲星、耀斑以及一些待确认的源,如图10左所示[48].之后Fermi卫星作为EGRET的升级版于2008年升空并运行至今,FermiLAT是具有高灵敏度的电子对望远镜,探测能段20 Me V–30 Ge V,探测灵敏度都相比于EGRET又提升了一个量级[8].同时,Fermi-GBM (Gamma-ray Burst Monitor)作为辅助探测器,探测能段为8 ke V–40 Me V,主要用于监测伽马暴,并在探测瞬态源的时候对LAT进行补充[49].值得一提的是,在2017年美国激光干涉引力波天文台(the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory,LIGO)探测到双中子星并合产生的引力波事件GW 170817之后,GBM观测到了首例引力波事件的伴随短伽马射线暴GRB170817 A[50].Fermi卫星是目前空间上最成功的伽马射线望远镜,绘制了目前银河系最佳分辨率的伽马源天图并进行分类如活动星系核、脉冲星、超新星遗迹(SNR)、脉冲星风云(PWN)等,如图10右所示[19],还发现了费米气泡,首次探测到能产生中微子的活动星系TXS 0506+056等2.此外,意大利的AGILE任务于2007年升空,除了观测到了河内河外的各种伽马源外,还观测到了蟹状星云存在着耀发现象等3.Fermi卫星和AGILE卫星采用电子对望远镜丰富了我们对于高能伽马天文的认识.在过去的40 yr里,随着探测器能力的不断提升,越来越多的伽马源被我们发现,表4总结了不同时期的3个空间任务编制的高能伽马源编目.