积分视场光谱时代的等离子体诊断
天体物理仪器与方法
2022-05-27 v1 星系天体物理
太阳与恒星天体物理
摘要
为了理解各种气体系统的物理条件,必须恰当进行等离子体诊断。为此,同样重要的是要恰当完成消光修正。这意味着目标源的物理条件——即要通过等离子体诊断推导出的量——即便在进行消光修正之前也必须已知,因为消光程度通常是通过将目标源的观测光谱与其理论预测对应光谱进行比较来确定的。解决这一难题的一种方法是迭代寻求收敛解,从而将消光修正与等离子体诊断一并完成。事实上,若这些分析以自洽方式进行,在采用给定消光律和 R_V 值的情况下,仅基于良好定标的谱线强度即可找到收敛解。然而,从头到尾以数值严格方式完成这些分析的情况仍属罕见。在本文(为 APN 8e 会议撰写)中,我们拟回顾这一错综复杂的问题,并基于近期实验结果梳理关键问题。看来,这些高度依赖数值的分析所加剧的错综理论与观测进展,使得在前计算机时代不得不做若干解析简化以使问题在解析上可处理,而即便在计算资源已唾手可得的今天,此类解析简化仍充斥于文献之中。因此,我们鼓励学界摒弃这种回避数值计算的旧习惯——这在过去或许是无奈之举。在空间分辨的二维光谱背景下尤为如此,它显然与常从一维光谱盲目承袭而来的均匀性假设相冲突。
引用
@article{arxiv.2205.13036,
title = {Plasma Diagnostics in the Era of Integral Field Spectroscopy},
author = {Toshiya Ueta},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.13036},
year = {2022}
}
备注
8 pages; This article belongs to the Special Issue Asymmetric Planetary Nebulae 8e (https://www.mdpi.com/journal/galaxies/special_issues/asymmetric_planetary_nebulae)