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内银河系的K波段微透镜

天体物理学 2009-10-22 v2

摘要

朝向内银河系(l,b22.5)(|l|,|b|\leq 22.\hskip-2pt'5)的微透镜搜索有几个主要优势。首先,事件率主要由核球-核球透镜事件主导,其中源和透镜都位于核球中。其次,这些核球-核球事件的时间尺度非常短te2t_e\sim 2\,天,因此很容易与较少发生且持续时间长得多的核球-盘和盘-盘事件区分开来。第三,由于光学深度与较高碰撞参数处相似,而事件更短,因此事件率很高Γ3×107day1\Gamma\sim 3\times 10^{-7}\rm day^{-1}。第四,由于爱因斯坦环很小,re5×1012r_e\sim 5\times 10^{12}\,cm,而源星很大rs\gsim1012r_s\gsim 10^{12}\,cm,透镜将在相当大比例(20%)(\sim 20\%)的事件中穿越源表面。对于这些穿越事件,通常可以测量第二个透镜参数,即角爱因斯坦半径(或自行)。除了核球-核球事件外,朝向内银河系的盘的光学深度比朝向Baade窗口大约7倍。可以通过对约0.5deg20.5\,\rm deg^2的大区域进行频繁(4day1)(\sim4\,\rm day^{-1})的K波段成像至深度K16K\sim 16来进行朝向内银河系的微透镜搜索,因此需要专用2米望远镜上的102421024^2红外阵列或1米望远镜上的四个这样的阵列。

关键词

引用

@article{arxiv.astro-ph/9412077,
  title  = {K Band Microlensing of the Inner Galaxy},
  author = {Andrew Gould},
  journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/9412077},
  year   = {2009}
}

备注

10 pages, texfile requires phyzzx, no figures, send to [email protected] for postscript file