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ATLAS瞬变科学服务器的设计与运行

天体物理仪器与方法 2020-07-01 v2 高能天体物理现象 太阳与恒星天体物理

摘要

小行星陆地撞击最后预警系统(ATLAS)由两台0.5米施密特望远镜组成,其相机在1.86角秒/像素的像元比例尺下覆盖29平方度。两台望远镜协同工作,每两晚对从夏威夷可见的整个天空(δ > -50°以上)进行例行巡天,每晚曝光四次,通常在月亮被照亮时单次曝光达到o < 19星等,在暗天中单次曝光达到c < 19.5星等。正在智利和南非建设另外两台设备,将从2021年起实现全天每日巡天节奏。ATLAS系统最初设计用于探测潜在危险的近地天体,其数据可支持一系列天体物理时域科学研究。从数据流中提取瞬变源需要一个计算系统来处理数据、在时间和空间上整合探测结果并将其与已知天体物理源相关联。在此我们描述用于实时产生干净、真实的天体物理瞬变源流的硬件和软件基础设施。这涉及使用机器学习和提升决策树算法来识别河外和银河系瞬变源。我们通常每夜探测到10-15个超新星候选体并立即公开宣布。ATLAS的发现不仅能够对有趣源进行快速跟进观测,还将提供100 Mpc本地体积内的完整统计样本。在100 Mpc内探测到的超新星率与当前公认速率相比,即使不做完备性修正,也已经显著更高(1.5到2倍)。

关键词

引用

@article{arxiv.2003.09052,
  title  = {Design and operation of the ATLAS Transient Science Server},
  author = {K. W. Smith and S. J. Smartt and D. R. Young and J. L. Tonry and L. Denneau and H. Flewelling and A. N. Heinze and H. J. Weiland and B. Stalder and A. Rest and C. W. Stubbs and J. P. Anderson and T. -W. Chen and P. Clark and A. Do and F. Förster and M. Fulton and J. Gillanders and O. R. McBrien and D. O'Neill and S. Srivastav and D. E. Wright},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2003.09052},
  year   = {2020}
}

备注

27 pages, 12 figures. Accepted for publication in PASP on 2020 May 15