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射电源表
2)  Compilation catalogue
综合射电源表
3)  sky survey-radio source-catalogue
巡天-射电源-星表
4)  Parkes Catalogue of Radio Source,PKS
帕克斯射电源表
5)  instrument power source
仪表电源
6)  radio sources
射电源
1.
In this paper, 162 radio sources, including 47 BL Lacs,21 galaxies and 94 flat spectral radio quasars (FSRQs) are studied.
文章研究了162个射电源,其中包括了47个BL Lacs ,21个galaxies ,94个平谱射电类星体( FSRQs ) ,这些源是通过Michigan大学的26m的射电望远镜观测的。
2.
We found that the distribution of the milliarcsecond-scale jet orientations and intrinsic polarization position angles of extragalatic radio sources appears anisotropic.
本文报告了小尺度河外射电源喷流和内禀偏振位置角分布的统计结果。
补充资料:射电源表
      记载射电源的名称、位置、强度等数据的表册。射电望远镜与光学望远镜不同,接收的是来自天体一个狭窄频带的射电。由于各射电源频谱间差异很大,因而各个频带的射电会有显著不同,以致仪器在某一频率下接收到的源,在另一频率下就可能接收不到。又由于仪器分辨率、灵敏度和可覆盖天区不同,因而射电源表随使用的仪器而异,以致造成表册种类甚多,篇幅浩繁。
  
  射电源表一般载有下列各种数据,但并不是每一种表都包括相同的内容。
  
  射电源名称  开始时用星座名称来表示,如天鹅座A、仙后座A、室女座 A......等。随着发现的射电源不断增多,不同的射电源表便用各自的源表符号来表示。1955年,国际天文学联合会曾编纂了一个已确切知道的射电源表,采用HHSDN表示法(第三个字母S表示南半球,北半球则用N表示),可惜这种表示法没有被以后的源表所采用,以致发展到目前有名目繁多的十几种表示法。源表符号一般以台站名称或编者名字的缩写字母表示。源名有的以坐标,有的以顺序号码或者以二者兼用的方式表示。例如,3CNNN(3C表示剑桥第三射电源表)、4CDD.NN(4C表示剑桥第四射电源表)、VRODD.HH.NN(VRO表示美国弗米林河天文台射电源表)、HHMM±DDWNNn(W表示荷兰韦斯特博克天文台射电源表)、OB-OZ Dhh.h(O表示美国俄亥俄大学射电源表、B-Z分别代表赤经0时~23时,O不包括在内)、PKSHHMM±DDd(PKS表示澳大利亚国立帕克斯射电天文台射电源表)。其他字母含义如下:HH表示赤经时角;MM表示赤经分角;±DD(或D)表示赤纬度角;d表示赤纬十分之一度角;hh.h表示赤经百分之一时角单位数值(小数点后为千分之一);NN(或N,NNN)表示顺序号码;n为各种补充表示。1973年,国际天文学联合会第 28组再次建议采用帕克斯系统的8位字符坐标表示法(即HHMM±DDd)。这为后来不少射电源表所采纳,但一些著名的有长期系统观测的源表,如5C表、俄亥俄射电源表等,仍沿用其原来的表示法。很多源表中都有与其他源表相互对照的源名称说明,特别是1970年美国俄亥俄大学编纂了一个有12,000个源的总表,其中给出了它们在各个源表中的名称对照,并且计划以后不断补充和修正。1977年,总表所列的射电源的数目已增加到30,000个。
  
  
  位置、强度及其误差  源的位置是用观测图形与天线束理论响应图形进行拟合而得到的。此外,还须对系统的相位偏差和电离层折射偏差进行修正。强度的确定大多根据该天区某些熟知的源,订出标度因子进行相对测量。它们的误差除了来自噪声和混淆作用外,还来自天线方向图的不规则性,整个接收系统增益、相位的起伏、电离层折射的不均匀性以及标度因子的误差等等。目前已发表的不少源表的位置精度达到几角秒,个别的达到零点几角秒的量级,与光学星表接近,但赤纬精度大都比较低。至于强度精度,较好的误差为百分之几,一般在百分之十以上。
  
  可信度和完整性、极限流量密度  天线方向图对源的混淆作用,使低亮度展源和亮度分布复杂的源不易被检测和确认,再加上测量误差,这些都会导致源的误认和遗漏,并且影响到射电源表中源的可信度和完整性。可信度是指该射电源表中的源有多少真正符合要求;完整性是指射电源表收集了多少真正符合要求的源。二者结合起来表示表的质量。源数是指流量密度超过某一极限而言的源,这同选取的极限流量值有关。由于真正的源数无法知道,大多数射电源表都通过互相比较,特别是与同一频率下极限流量密度更低、天线分辨率更高的源表进行比较来估计。
  
  覆盖天区和源数  受天线所在地区和天线的活动性能的限制,观测到的天区总是有限的。要完成低极限流量密度的大面积天区测量,需要很长的时间。射电源表有几十种,但覆盖面积大于全天区之半(6.3球面度)、源数又超过1,000个的只有几种。它们是:CUL(澳大利亚库尔古拉射电天文台射电源表)、MSH(澳大利亚弗勒斯天文台射电源表)、WKB(英国剑桥大学穆拉德射电天文台射电源表)以及前述的OB-OZ、4C、PKS。
  
  最全面的射电源表是OB-OZ表,它所覆盖的天区最大(8.7球面度),源数最多(19,620个),观测深度也最大(每球面度2,240个源),有各种源表名称的对照,并且是唯一附有全部亮度分布图的射电源表。大于 0.5央的,估计可信度达98%,完整性达96%,公认是至今最完整和最可信的射电源表。在各种源表的基础上进一步编纂全面综合的源表是很必要的。上面提到的俄亥俄射电源总表就是最好的一个。此外,还编有以某种特殊类型源汇集的表,如超新星遗迹、射电星、脉冲星、电离氢区的源表等。
  
  

参考书目
   J.D.Kraus, Vistas in Astronomy, Vol.20,pp.445~474,Pergamon Press,London,1977.
  

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