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参考文献[http://arxiv.org/abs/1509.03636 | arXiv:1509.03636] |
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#HII区,H被完全电离,由电子密度可以估算氢的密度。电子密度与双线的线比(比如[OII]3729/3726)相关 |
#HII区,H被完全电离,由[[电子密度]]可以估算氢的密度。电子密度与双线的线比(比如[OII]3729/3726)相关 |
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#电离参数:可近似为能够电离(>13.6eV)的光子数比上气体密度,与电离光子的产生速率,气体密度,filling factor等因素相关。 |
#电离参数:可近似为能够电离(>13.6eV)的光子数比上气体密度,与电离光子的产生速率,气体密度,filling factor等因素相关。 |
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q (with dimensions cm s^1) or the (dimensionless) ionization parameter U = q |
q (defined as the mean ionizing photon flux to mean atom density, with dimensions cm s^1) or the (dimensionless) ionization parameter U = q/c.(c是光速) |
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*与金属丰度的关系:金属丰度更高,恒星温度更低,高能光子比例偏低,但是恒星的光度会偏低。综合起来,在电离光子的产生上面,后面的效应不足够抵消前者。 |
2020年12月18日 (五) 08:15的最新版本
光致电离模型,主要有5个输入参数
- HII区,H被完全电离,由电子密度可以估算氢的密度。电子密度与双线的线比(比如[OII]3729/3726)相关
- 电离参数:可近似为能够电离(>13.6eV)的光子数比上气体密度,与电离光子的产生速率,气体密度,filling factor等因素相关。
the shape of the ionizing radiation spectrum, and the geometrical distribution of gas with respect to the ionizing sources. Generally speaking, all the geometrical factors are subsumed into a single factor, the ionization parameter q (defined as the mean ionizing photon flux to mean atom density, with dimensions cm s^1) or the (dimensionless) ionization parameter U = q/c.(c是光速)
- 与金属丰度的关系:金属丰度更高,恒星温度更低,高能光子比例偏低,但是恒星的光度会偏低。综合起来,在电离光子的产生上面,后面的效应不足够抵消前者。