研究目的
研究星系-莱曼α发射体透镜候选体的性质及其对理解早型星系质量分布和高红移莱曼α发射体特征的意义。
研究成果
该研究确认21个候选系统中17个为确定透镜系统,由于源红移更高,其爱因斯坦半径显著大于先前巡天结果。被透镜放大的莱曼α发射体被解析为独立的恒星形成结,展现出广泛的特性差异。这些发现凸显了结合哈勃太空望远镜观测与引力透镜效应来研究早型星系质量分布及高红移星系特性的潜力。
研究不足
该研究受限于单波段成像数据,可能无法充分解释尘埃消光和差异消光效应。此外,平滑透镜模型可能无法捕捉透镜特征附近的暗子结构,需进一步开展统计分析。
1:实验设计与方法选择:
本研究利用哈勃太空望远镜F606W波段成像观测分析21个星系-莱曼α发射体透镜候选体。方法包括采用单轴等温椭球模型描述透镜星系,并引入外部剪切场以考虑环境效应。
2:样本选择与数据来源:
透镜候选体通过重子振荡光谱巡天(BOSS)发射线透镜巡天(BELLS)进行光谱筛选。样本包含红移约0.55的大质量早型星系,以及红移2至3的莱曼α发射体。
3:55的大质量早型星系,以及红移2至3的莱曼α发射体。
实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:搭载广域相机3(WFC3)及V波段F606W滤光片的哈勃太空望远镜(HST)。
4:实验流程与操作步骤:
观测在HST第23周期项目ID 14189下实施,每个候选体在单次HST轨道内进行约630秒/次的分曝光观测。数据通过自主开发工具ACSPROC和lfit_gui进行还原分析。
5:数据分析方法:
采用平滑透镜模型对透镜系统建模,扣除前景光源后,使用椭圆Sérsic模型重建源光源分布。参数优化通过Levenberg-Marquardt算法实现。
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