FALCON概念:近红外中MCAO与多目标光谱的结合
天体物理学
2009-11-07 v1
摘要
当今星系形成的大部分恒星质量在 z=0.5 到 z~3 之间形成,我们对这些时期形成机制的理解需要同时具备高空间分辨率和高光谱分辨率:必须同时获得尺寸为 1-2kpc(约0''1)的对象图像,同时实现 20-50 km/s(R >= 5000)的光谱分辨率。因此,解决这一科学目标的显而易见的仪器方案是将多目标3D光谱仪与大场域多共轨自适应光学(MCAO)相结合。一种部分但仍具�争力的纠正方案优于更宽广的视场。通过从自然导星集合中估计湍流体积,优化对几个离散小区域(每区域几 arcsec^2)的纠正,这些区域选取自大场域(Nasmyth 视场 25 arcmin),并对最高可达 6 阶乃至最终可达 60 阶 Zernike 模态进行纠正。针对真实星系外场的仿真显示,对于大多数源(>80%),恢复的分辨率可达 0''15-0''25(J 和 H 波段)。与无自适应纠正的仪器相比,点状源的探测能力提升了 3 到 >10 倍。提出的 FALCON 仪器概念配备可展开的小型积分场单元(IFUs),实现 5000 到 20000 的光谱分辨率。其多目镜头能力结合了高空间和光谱分辨率特征,为下一代空间望远镜提供了天然的地面基站补充。
引用
@article{arxiv.astro-ph/0109289,
title = {The FALCON concept: multi-object spectroscopy combined with MCAO in near-IR},
author = {F. Hammer and F. Sayède and E. Gendron and T. Fusco and D. Burgarella and V. Cayatte and JM. Conan and F. Courbin and H. Flores and I. Guinouard and L. Jocou and A. Lançon and G. Monnet and M. Mouhcine and F. Rigaud and D. Rouan and G. Rousset and V. Buat and F. Zamkotsian},
journal= {arXiv preprint arXiv:astro-ph/0109289},
year = {2009}
}
备注
ESO Workshop Proceedings: Scientific Drivers for ESO Future VLT/VLTI Instrumentation, 10 pages and 5 figures