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使用LBT对红移z≈3的莱曼断裂星系候选体进行深R波段计数
摘要: 目标:我们在Q0933、Q1623和COSMOS三个天区开展了深度多波段成像巡天(UGR),总覆盖面积约1500平方角分。数据通过大双筒望远镜上的大双筒相机获取。 方法:为筛选莱曼断裂星系(LBG)候选体,我们采用经广泛验证的成熟颜色筛选标准(U-G与G-R)。本巡天的主要优势在于其U波段断裂天体的动态颜色选择范围较既往研究更广,这使我们能充分利用R波段图像的深度,获得干扰源极少的可靠样本。此外,其中两个天区还具备光谱红移信息,有助于更准确评估样本完备率及干扰源比例。 结果:我们的极限星等达到R波段27.0等(5σ)和U波段28.6等(1σ)。该数据集用于筛选红移z≈3的LBG候选体,最终获得包含12,264个源的总表(各天区均下限至R波段50%完备性星等)。当R≤25.5等时(三个天区完备性均≥95%),测得表面密度约为每平方角分3个LBG候选体。该数值高于早期研究,但与近期样本一致。
关键词: 调查、紫外线:星系、高红移星系、星系测光、星表
更新于2025-09-23 15:22:29
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MUSE哈勃超深场巡天调查
摘要: 近紫外波段Mg II发射线的物理起源仍是一个未被充分探索的领域,这与恒星形成星系光谱中更常见的发射线形成鲜明对比。我们研究了来自MUSE哈勃超深场巡天的381个0.70<z<2.34红移星系的星云与物理特性。这些星系的光谱显示出Mg II λλ2796, 2803共振双线从吸收到发射的多种轮廓形态。我们通过光致电离模型验证了具有Mg II发射线的星系所观测到的发射线比例与HII区的星云发射一致。结合MUSE光谱与哈勃太空望远镜辅助数据的光谱能量分布拟合分析发现:相比吸收态星系,具有Mg II发射线的星系具有更低恒星质量、更小尺寸、更蓝的光谱斜率及更低光学深度。这表明Mg II发射可能是超越电离气体特性的物理条件示踪剂。研究表明,吸收态星系星际介质(ISM)中更高的尘埃与中性质子含量可以解释这种发射/吸收差异,证实了Mg II对中性ISM存在的高度敏感性。最后我们通过共振特性类比了Mg II双线与Lyα线,指出利用詹姆斯·韦伯太空望远镜等现有及未来设备开展进一步研究极具前景——因为Mg II发射及其与Lyα的潜在关联能为早期宇宙ISM含量提供新认知。
关键词: 紫外线:星际介质,星际介质:谱线与谱带,紫外线:星系,星系:演化,星系:星际介质
更新于2025-09-23 15:21:21
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射电星系3C 120的X射线、紫外和射电计时观测
摘要: 我们利用尼尔·格雷尔斯·斯威夫特天文台、甚长基线阵列和梅萨霍维射电天文台对射电星系3C 120进行了监测,现将结果报告如下:该天体的紫外-光学连续谱和R波段偏振现象可通过逆谱源与含无序磁场的同步辐射成分叠加来解释。紫外-光学与X射线光变曲线包含凹陷和耀发,同时在秒差距尺度喷流中出现了多个超光速结。第二次凹陷的紫外-光学波段恢复时间更长,这与"内吸积盘(AD)在凹陷期间中断后由外向内半径重新填充"的模型相矛盾。我们更支持另一种解释:吸积盘与冕中磁场的偶然极向排列导致了通量凹陷及喷流中激波的形成。与塞弗特星系观测类似,通量变化带内时延比标准吸积盘模型预测值更长,表明存在散射或其他再处理过程。37 GHz光变曲线与光学-紫外变化高度相关,存在约20天延迟。喷流中的射电耀发发生于43 GHz"核区"下游0.14毫角秒处的超光速结,这将先前X射线/紫外/光学耀发位置限定在距黑洞0.5-1.3秒差距的核区内。紫外-光学耀发的逆谱特征可通过近单能电子分布解释,其能量与某些BL Lac天体TeVγ射线辐射区推断的最小能量相近。
关键词: 紫外线:星系、吸积、星系:个别(3C 120)、星系:活动星系、吸积盘、X射线:星系、射电连续谱:星系
更新于2025-09-23 15:21:21
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从星系的莱曼阿尔法线轮廓中恢复其系统红移
摘要: 氢原子的莱曼α(Ly α)谱线是恒星形成星系光谱中的显著特征,通常比系统红移值红移数百公里每秒。当仅有Ly α数据时,这种大偏移会阻碍后续巡天观测、星系对统计分析以及与类星体吸收线的关联研究。我们提出可直接通过Ly α谱线轮廓特性恢复系统红移的诊断方法。研究采用已精确测定系统红移的莱曼α发射体光谱观测数据,样本包含13个在z≈3至z≈6区间探测到的源(来自多单元光谱探测仪保证时间观测项目),并整合了文献中覆盖广泛红移范围(z≈0-8)的莱曼α光谱数据汇编。首先针对双峰Ly α光谱分析发现:红峰相对于系统红移的速度偏移量V红峰与双峰间距存在紧密关联;其次发现V红峰与Ly α谱线半高全宽存在相关性。我们给出了两种方法的拟合公式,在仅能获取Ly α发射线时,可≤100公里每秒精度估算星系系统红移。
关键词: 紫外线:星系,星系:星暴星系,星系:统计,星系:高红移星系
更新于2025-09-23 15:21:01
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利用莱曼-α线探测泄漏莱曼连续谱的星系
摘要: 目的:我们提出基于星系莱曼α(Lyα)谱线轮廓推断其电离连续谱泄漏特性的方法。 方法:我们在两种H II区模型中进行了Lyα辐射转移计算。这些模型对电离连续谱逃逸具有通透性:1)定义莱曼连续谱(LyC)光学薄星团,其中大质量恒星产生的电离光子足以维持周围星际介质对电离连续谱的透明状态(即近乎完全电离);2)定义被中性星际介质包围但存在孔洞的电离束缚介质,导致覆盖分数低于1。 结果:这些构型产生的Lyα光谱具有显著特征:1)第一种情况呈现经典非对称红移轮廓,但轮廓最大值相对于系统红移偏移较?。╲peak ≤ 150 km s?1);2)第二种情况在系统红移处出现主峰(vpeak = 0),并由此产生系统红移蓝端非零的Lyα流量。若假设电离光子泄漏星系中来自泄漏星团的Lyα成分主导总Lyα光谱,则在高光谱分辨率Lyα光谱(R ≥ 4000)中,Lyα形态可作为探测LyC泄漏星系的预选工具。通过对十个已知文献记载的LyC泄漏体或候选体的本地星暴样本(具有高分辨率HST/COS Lyα光谱)进行检验,验证了我们的预测。 结论:高分辨率Lyα轮廓观测有望显示揭示恒星形成星系中莱曼连续谱光子逃逸的确切特征。
关键词: 线:轮廓 – 辐射转移 – 星系:星际介质 – 紫外线:星系 – 星系:运动学与动力学 – 星系:星团:一般
更新于2025-09-04 15:30:14