[论文解读] The ESO Nearby Abell Cluster Survey. I. Description of the Dataset and Definition of Physical Systems
本文介绍了邻近阿贝尔星系团巡天(ENACS),这是一个涵盖107个富阿贝尔星系团(z ≤ 0.1,R ≥ 1)的5,634个星系红移的综合数据集。采用固定的1,000 km/s速度间隙,识别出220个物理系统,其中75%的星系位于主导系统中,90%的星系团包含一个成员数至少是第二大系统两倍以上的系统,确立了一种在铅笔束巡天中定义物理上一致的星系系统的可靠方法。
Summary - We describe the results of the ESO Key-programme on `Structure and Dynamics of Rich Galaxy Clusters' (or ENACS). The final database contains a total of 5634 galaxies in the directions of 107 clusters from the ACO catalogue with richness $R\ge 1$ and mean redshifts $z \le 0.1$. Of the 5634 redshifts, 4465 are based on absorption lines only, 583 on emission lines only and 586 on both. The overall reliability of the 5634 accepted redshifts is 0.98. For 5615 galaxies an $R_{25}$ magnitude was obtained. We discuss various methods for defining the compact, physically relevant systems in the 107 `pencil-beam' surveys. We have chosen to apply a fixed velocity gap of 1000 km/s to separate galaxies that do not form part of the same system. With this gap size, systems are not broken up into sub-systems, and field galaxies are hardly linked to the systems. We present the mean redshifts of the 220 systems (with at least 4 members) identified in the 107 pencil beam surveys. On average, about 75~\% of the 5634 galaxies are in the largest system found in the direction of the rich Abell cluster candidate. Half of the 25~\% of galaxies outside the largest system belong to a secondary system along the same line of sight. For about 90~\% of the nearby rich Abell cluster candidates studied here we find a redshift system that either contains more than half of the total number of redshifts, or that has at least two times as many redshifts as the next largest system.
研究动机与目标
- 编制附近富星系团的高保真红移数据库,以研究其结构与动力学。
- 在多个星系系统可能沿同一视线方向分布的铅笔束巡天中,定义物理上一致的星系系统。
- 建立一致且客观的标准,以识别星系团成员与场星系及亚结构。
- 量化 surveyed 星系团中星系在主导系统与次级系统之间的分布。
提出的方法
- 应用1,000 km/s的速度间隙将星系划分为不同的物理系统,以最小化真实星系团的碎片化,并减少场星系的污染。
- 红移通过吸收线、发射线或两者兼有测定,5,634个接受的红移中总体可靠性达98%。
- 对5,615个星系测量了R25星等,使星系团成员的光度特征分析成为可能。
- 系统定义为在1,000 km/s速度间隙内至少包含四个星系的群体,以确保统计显著性。
- 计算每个系统的平均红移,以确定其径向速度和动力学状态。
- 通过比较107个铅笔束场中系统成员与红移分布,对方法进行验证。
实验结果
研究问题
- RQ1在铅笔束巡天中,为可靠识别物理束缚星系系统,最优的速度间隙大小是多少?该大小应既能防止真实星系团被分裂,又能避免场星系被错误合并?
- RQ2在本调查中,有多少星系属于主导物理系统?其占总星系数的比例是多少?
- RQ3在大多数附近富阿贝尔星系团中,是否普遍存在一个主导系统,其成员数至少是视线方向上其他任何系统的两倍?
- RQ4在107个被调查的星系团中,星系在各系统间的分布如何变化?有多少比例的星系团表现出明显的主导系统?
- RQ5该红移数据库在识别真实星系团成员方面的可靠性与完整性如何?
主要发现
- 最终数据库包含来自107个阿贝尔星系团(z ≤ 0.1,丰富度R ≥ 1)的5,634个高可靠性红移(可靠性98%)。
- 平均而言,5,634个星系中75%属于每个视线方向上识别出的最大物理系统。
- 不属于主导系统的25%星系中,有一半属于同一视线方向上的次级系统。
- 约90%的星系团中,主导系统包含超过一半的总红移数,或至少是第二大系统成员数的两倍。
- 1,000 km/s的速度间隙能有效将物理系统与场星系分离,并防止真实星系团的人为碎片化。
- 成功测量了5,615个星系的R25星等,使星系团成员的统一光度分析成为可能。
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