在天文科研动态中难道我们还能接受低质量的成像吗不我们必须创新成像方法让空间及地面望远镜数据协同工作为

  • 天文科普
  • 2024年11月28日
  • 在探索恒星形成的奥秘中,亚毫米波观测对尘埃分布的研究至关重要。然而,大气辐射的干扰使得地基单天线在大尺度上的连续谱成图往往难以避免丢失流量,这严重限制了我们对恒星形成区尘埃分布的高质量成图能力。 为了克服这一挑战,国家天文台的一支研究团队,以焦斯汗博士和吴京文研究员为核心成员,开发了一种创新技术——J-comb。这项技术采用傅里叶空间内加权合并的方法,可以精确控制合并后的高斯波束响应函数

在天文科研动态中难道我们还能接受低质量的成像吗不我们必须创新成像方法让空间及地面望远镜数据协同工作为

在探索恒星形成的奥秘中,亚毫米波观测对尘埃分布的研究至关重要。然而,大气辐射的干扰使得地基单天线在大尺度上的连续谱成图往往难以避免丢失流量,这严重限制了我们对恒星形成区尘埃分布的高质量成图能力。

为了克服这一挑战,国家天文台的一支研究团队,以焦斯汗博士和吴京文研究员为核心成员,开发了一种创新技术——J-comb。这项技术采用傅里叶空间内加权合并的方法,可以精确控制合并后的高斯波束响应函数,从而保证数据稳定性,同时减少人造结构对数据质量的影响。相比于业界常用的CASA-feather 和MIRIAD-immerge等方法,J-comb显著提高了数据处理效率和准确性。

通过将J-comb应用到猎户座分子云真实数据上,该团队成功获得了450/850微米高质量合并后图像。此次成果不仅保持了高分辨率,还完整保留了输入图像所有空间动态范围下的信息,为研究者们展示尘埃真实分布提供了更清晰视角。

此外,该团队还利用迭代 SED 拟合技术,对猎户座分子云进行10″分辨率的尘埃温度和柱密度分布分析。与传统方法相比,此次结果显示出更多细节上的结构,对目标区域性质进行定量研究分析具有重要意义。此项工作已经发表在《中国科学:物理学 力学 天文学》杂志上,并已被用于系统性的尘埃分析中,对古尔德带分子云中的紫外辐射场分布(夏季风等)做出了新的发现。

文章链接:https://www.sciengine.com/SCPMA/doi/10.1007/s11433-021-1902-3

猎户座尘埃星云原图(左),经过J-comb重新处理后的高质量图像(右)。

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