李 垚,武朝剑,李 彬,庄 芮,赵海斌,姚永强,吴 宏
(1.中国科学院 国家天文台,北京100101;2.中国科学院大学 天文与空间科学学院,北京100049;3.中国科学院 国家天文台 光学天文重点实验室,北京100101;4.中国科学院 紫金山天文台,南京210034;5.中国科学技术大学,合肥230026;6.北京科技大学,北京100083)
近几十年来,针对银河系甚至全天的大型多波段测光、光谱巡天项目相继开展。光学窄带成像观测能够获得发射线强度,可以得到天体的温度、元素丰度、星系红移等物理性质,对研究激波发射源、超新星遗迹、H II区、行星状星云等都有重要的意义[1]。目前已有的窄波段巡天大都是Hα窄带巡天。角分量级的巡天主要以SHASSA[2](The Southern H-AlphaSky Survey Atlas)和VTSS[3](The Virginia Tech Spectral-Line Survey)项目为代表。较高空间分辨率的Hα巡天观测有1997年英澳天文台开展的SHS[4](Southern Halpha Survey),其视场是5.5◦×5.5◦,其空间分辨率可达1′′∼2′′,2003年完成。之后又开展了IPHAS[5](The INT Photometric HαSurvey of the Northern Galactic Plane)Hα巡天项目,望远镜视场较小,为34′×34′,其空间分辨率在1.7′′左右,观测了北天球10◦宽的银盘约1 800◦天区。WHAM[6](The Wisconsin HαMapper Survey)完成了赤纬高于−30◦的3/4天球的Hα窄带覆盖。除了上述窄波段巡天,PTF[7](The Palomar Transient Factory,即帕洛玛瞬变源工厂)也完成了赤纬高于−25◦的3/4天球的Hα窄带覆盖。相关项目具体信息参见表1。

表1 Hα巡天项目
连续谱的扣除可以从图像上直观显示窄波段图像中发射线天体的信息,方便我们对各类发射线天体候选体的搜寻,是窄波段图像数据处理中必不可少的一步。传统窄波段数据的连续谱扣除需要手动去调节星像位置对齐,这个过程还会涉及到图像旋转、翻转等问题,会手动选择恒星做流量校准。早期很多……