由于欧几里得光谱样本的通量限制特性,我们引入 (M_/M_⊙) ∼ 9,其中低于检测阈值的光谱缺乏可靠的红移测量,阻碍了有效叠加。母样本的星形成率-恒星质量关系仅在深度调查中得到可靠恢复,针对欧几里得任务的 NISP 光谱调查开发了一个多功能的光谱叠加管道,以提取广泛和深度调查的大型星系样本中的微弱发射线和光谱特征。该管道旨在提高计算效率和灵活配置,支持处理大量数据集,这对于欧几里得的非宇宙学科学目标至关重要。我们使用模拟光谱验证了该管道,处理结果与欧几里得期望的最终数据质量匹配。叠加使关键发射线的可靠恢复成为可能,包括和 ∋i,低于个别检测限制。然而,测量星系属性(如星形成率、尘埃衰减和气相金属丰度)在恒星质量低于 log_ 10 10 (M_/M_⊙) ≳ 10 时存在偏差,而金属丰度-质量关系在更广的质量范围内恢复得更为准确。这些限制是由于在较低质量和通量下红shift测量误差的增加导致的。我们检查了来自错误识别的发射线和噪声尖峰的剩余红shift污染对叠加光谱的影响。即使在严格的质量选择后,低水平污染(<6%)对线通量的影响也微乎其微,因为污染物的发射普遍较弱。基于百分位数的叠加光谱分析提供了通过特征波长上的一致伪特征检测污染的敏感诊断。尽管我们的模拟包括了大多数仪器效应,但真实的欧几里得数据将需要进一步精炼污染缓解策略.
Quai 等人(周五)研究了这个问题。