结合z=0-13.5的宇宙星形成历史和詹姆斯·韦布太空望远镜推断的活动星系核(AGN)亮度历史,与宇宙光谱能量分布(CSED)相联系,以探索重电离的来源。我们计算了对应的宇宙电离光子发射率、中性分数和宇宙微波背景的光学深度的红移演化。我们使用生成的SED建模代码ProSpect,在星星和AGN的逃逸分数f₄ₒ₂ = 1 - 100%之间限定电离发射率。仅靠星星就能在z=6时实现重电离,逃逸分数为10-30%,具体取决于金属丰度。另一方面,AGN独自将难以产生足够的电离光子,即使逃逸分数为100%。探索了包含星星和AGN的混合模型,我们发现最佳拟合(中位数1σ)为星星的f₄ₒ₂= 12%(12^+10-₁₁%)和AGN的f₄ₒ₂= 63%(79^+21-₄₄%),在所有红移下保持不变。实质上,恒星质量和超大质量黑洞的联合增长产生的电离光子数量与重电离99%的星际介质的需求相符。
D’Silva等人(Mon,)研究了这个问题。
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