利用光学长基线干涉测量对天体物理目标核心区域进行成像
天体物理仪器与方法
2015-06-04 v1
摘要
由于可见光与红外干涉仪获取更加便利,基于光学长基线干涉测量数据的综合孔径成像出版物数量近期有所增加。干涉测量技术现已达到技术成熟阶段,为众多需要毫角秒级模型无关成像的天体物理课题开辟了新途径。撰写本文的动机有二:1)回顾并宣传光学干涉测量图像重建领域积累的令人瞩目的代表性成果;2)通过选取四个具有代表性的天体物理科学案例,探讨该技术的未来前景,以综述使用光学长基线干涉仪的潜在益处。针对第二个目标,我们模拟了这些选定天体物理环境的干涉测量数据,并使用最先进的代码提供了当前或即将建成的设施所能达到的重建图像。图像重建过程是“盲”的,即重建者对输入的亮度分布一无所知。我们讨论了光学干涉测量在这四个天体物理领域的影响。结果表明,图像重建软件能够成功提供关于各种天体物理课题的精确形态信息,并综述了此类重建目前的优缺点。我们探讨了如何通过升级现有设施来改善图像重建及图像质量。最后我们论证,现有或未来配备 6 至 10 台望远镜的光学干涉仪及其相应仪器,应能很好地对复杂场景进行成像。
引用
@article{arxiv.1204.4363,
title = {Imaging the heart of astrophysical objects with optical long-baseline interferometry},
author = {J. -P. Berger and F. Malbet and F. Baron and A. Chiavassa and G. Duvert and M. Elitzur and B. Freytag and F. Gueth and S. Hönig and J. Hron and H. Jang-Condell and J. -B. Le Bouquin and J. -L Monin and J. D. Monnier and G. Perrin and B. Plez and T. Ratzka and S. Renard and S. Stefl and E. Thiébaut and K. Tristram and T. Verhoelst and S. Wolf and J. Young},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4363},
year = {2015}
}
备注
Acccepted to Astronomy and Astrophysics Review