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SDSS-IV/MaNGA:分光光度定标技术

天体物理仪器与方法 2015-12-23 v1 星系天体物理

摘要

阿帕奇点天文台邻近星系测绘(MaNGA)作为斯隆数字巡天-IV(SDSS-IV)的三个核心计划之一,是一项针对约10,000个邻近星系的积分视场光谱(IFS)巡天。它采用17个由2角秒光纤组成的六边形束进行抖动观测,在3,600-10,300Å的宽波长范围内获取分辨光谱。为了绘制每个星系内部的变异图,我们需要进行精确的光谱表面测光,即对标量场单元的每个独立孔径元所采样的每个空间位置处的比强度进行定标。该定标必须仅校正由于大气透过率和仪器响应导致的流量损失,而不校正由于光纤孔径有限几何形状造成的损失。这需要使用标准星测量来严格分离这两种流量损失因子(透过率与几何形状),由于各种实际限制,使用标准的单光纤光谱技术难以实现。因此,我们开发了一种利用多个小光纤束在观测星系的同时瞄准标准星的光谱表面测光技术。我们讨论了该方法的原理及其与先前工作的比较,并展示了所达到的精度和准确度。MaNGA在Hα\alpha与Hβ\beta波长之间的相对定标均方根(RMS)为1.7%,而[NII] λ\lambda6583Å与[OII] λ\lambda3727Å之间的相对定标RMS为4.7%。以消光修正的恒星形成率和气相金属丰度为例,这种精度保证了在估算这些量时流量定标误差将处于次要地位。在MaNGA超过89%的波长范围内,绝对定标优于5%。

关键词

引用

@article{arxiv.1511.01496,
  title  = {SDSS-IV/MaNGA: Spectrophotometric Calibration Technique},
  author = {Renbin Yan and Christy Tremonti and Matthew A. Bershady and David R. Law and David J. Schlegel and Kevin Bundy and Niv Drory and Nicholas MacDonald and Dmitry Bizyaev and Guillermo A. Blanc and Michael R. Blanton and Brian Cherinka and Arthur Eigenbrot and James E. Gunn and Paul Harding and David W. Hogg and José R. Sánchez-Gallego and Sebastian F. Sánchez and David A. Wake and Anne-Marie Weijmans and Ting Xiao and Kai Zhang},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1511.01496},
  year   = {2015}
}

备注

19 pages, 9 figures. Accepted for publication in AJ