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ATLBS 区域的高分辨率成像:射电源计数

宇宙学与河外天体物理 2015-06-04 v2

摘要

澳大利亚望远镜低亮度巡天(ATLBS; \cite{SESS10})区域已在 1.4 GHz 射电频率下以 6\arcsec6\arcsec 角分辨率和 72 μ\muJy beam1^{-1} 均方根噪声进行了拼图成像。这些图像(中心位于 RA: 00h 35m 00s00^{h}\ 35^{m}\ 00^{s}, DEC: 67 00 00"-67^{\circ}\ 00^{'}\ 00^{"} 和 RA: 00h 59m 17s00^{h}\ 59^{m}\ 17^{s}, DEC: 67 00 00"-67^{\circ}\ 00^{'}\ 00^{"}(J2000 历元))覆盖了 8.42 平方度的天区,且在图像热噪声之上没有伪影或成像误差。多分辨率射电和光学 r 波段图像(使用 4 米 CTIO Blanco 望远镜制作)被用于识别多分量源并编制源表;在使用半高全宽(FWHM)为 50\arcsec50\arcsec 的波束制作的低分辨率射电图像中,探测阈值为 0.38 mJy。估算了 0.4-8.7 mJy 通量密度范围内的射电源计数,并应用了噪声偏差、有效面积修正和分辨率偏差的改正。使用低分辨率射电图像减轻了分辨率偏差,同时通过使用高分辨率图像识别混合源消除了源混淆效应。在 1 mJy 以下,ATLBS 计数系统性地低于先前的估计值。它们在降至 0.4 mJy 时未显示出上升的证据,不需要对直至巡天极限的射电源总体进行任何改变。这项工作表明,用于计数的自动化图像分析可能取决于成像重现低面亮度连接发射的能力以及算法识别源的能力,这可能要求源查找算法能够有效处理多分辨率和多波长数据。该工作强调了使用源表(而非分量表)并改正噪声偏差的重要性,以便精确估计接近图像噪声处的计数并确定亚 mJy 通量密度处的上升。

关键词

引用

@article{arxiv.1202.0134,
  title  = {High resolution imaging of the ATLBS regions: the radio source counts},
  author = {K. Thorat and R. Subrahmanyan and L. Saripalli and R. D. Ekers},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1202.0134},
  year   = {2015}
}

备注

53 pages, 10 Figures, Accepted for publication in ApJ