暗能量相机的天体测量定标与性能
天体物理仪器与方法
2017-06-14 v1
摘要
我们表征了暗能量相机(DECam)在其500兆像素、3平方度科学视场内以及四年运行期间进行相对天体测量的能力。这是通过对中等恒星密度天区重复观测获得的约4×10⁷次高信噪比恒星图像测量进行内部比较完成的,观测时望远镜通过抖动将源移动到探测器阵列的不同位置。经验天体测量模型包含以下项:光学畸变;CCD探测器中的杂散电场;仪器和大气光学中的色差项;DECam温度循环时CCD相对位置高达约10微米的偏移;以及由大气折射和望远镜对准变化引起的每次曝光的低阶畸变。该天体测量模型的误差主要由随机变化主导,典型幅度为10-30毫角秒(在30秒曝光中),相干长度为5-10角分,可合理地归因于柯尔莫哥洛夫谱大气湍流。这些大气畸变的大小与视宁度没有密切关系。给定密度约为0.7角分⁻²的天体测量参考星表(例如来自Gaia),对于30秒曝光,典型的大气畸变可被内插至7毫角秒RMS精度,残余误差的相干长度为1角分。其余可检测的误差贡献源包括:来自器件中未建模杂散电场的2-4毫角秒RMS,以及相机热循环之间焦平面偏移引起的另外2-4毫角秒RMS。因此,单次DECam曝光的天体测量解在焦平面上精确到3-6毫角秒(0.02像素,或300纳米),外加随机性大气畸变。
引用
@article{arxiv.1703.01679,
title = {Astrometric calibration and performance of the Dark Energy Camera},
author = {G. M. Bernstein and R. Armstrong and A. A. Plazas and A. R. Walker and T. M. C. Abbott and S. Allam and K. Bechtol and A. Benoit-Lévy and D. Brooks and D. L. Burke and A. Carnero Rosell and M. Carrasco Kind and J. Carretero and C. E. Cunha and L. N. da Costa and D. L. DePoy and S. Desai and H. T. Diehl and T. F. Eifler and E. Fernandez and P. Fosalba and J. Frieman and J. García-Bellido and D. W. Gerdes and D. Gruen and R. A. Gruendl and J. Gschwend and G. Gutierrez and K. Honscheid and D. J. James and S. Kent and E. Krause and K. Kuehn and N. Kuropatkin and T. S. Li and M. A. G. Maia and M. March and J. L. Marshall and F. Menanteau and R. Miquel and R. L. C. Ogando and K. Reil and A. Roodman and E. S. Rykoff and E. Sanchez and V. Scarpine and R. Schindler and M. Schubnell and I. Sevilla-Noarbe and M. Smith and R. C. Smith and M. Soares-Santos and F. Sobreira and E. Suchyta and M. E. C. Swanson and G. Tarle},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.01679},
year = {2017}
}
备注
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