Sub-arcsecond imaging with the International LOFAR Telescope
Rattachement africain : gb, ie, nl, se, de, it, au, es, fr, Afrique du Sud, in, be, us, pl. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
The International LOFAR Telescope is an interferometer with stations spread across Europe. With baselines of up to ~2000 km, LOFAR has the unique capability of achieving sub-arcsecond resolution at frequencies below 200 MHz. However, it is technically and logistically challenging to process LOFAR data at this resolution. To date only a handful of publications have exploited this capability. Here we present a calibration strategy that builds on previous high-resolution work with LOFAR. It is implemented in a pipeline using mostly dedicated LOFAR software tools and the same processing framework as the LOFAR Two-metre Sky Survey (LoTSS). We give an overview of the calibration strategy and discuss the special challenges inherent to enacting high-resolution imaging with LOFAR, and describe the pipeline, which is publicly available, in detail. We demonstrate the calibration strategy by using the pipeline on P205+55, a typical LoTSS pointing with an 8 h observation and 13 international stations. We perform in-field delay calibration, solution referencing to other calibrators in the field, self-calibration of these calibrators, and imaging of example directions of interest in the field. We find that for this specific field and these ionospheric conditions, dispersive delay solutions can be transferred between calibrators up to ~1.5° away, while phase solution transferral works well over ~1°. We also demonstrate a check of the astrometry and flux density scale with the in-field delay calibrator source. Imaging in 17 directions, we find the restoring beam is typically ~0.3′′ ×0.2′′ although this varies slightly over the entire 5 deg2field of view. We find we can achieve ~80–300 μJy bm−1image rms noise, which is dependent on the distance from the phase centre; typical values are ~90 μJy bm−1for the 8 h observation with 48 MHz of bandwidth. Seventy percent of processed sources are detected, and from this we estimate that we should be able to image roughly 900 sources per LoTSS pointing. This equates to ~ 3 million sources in the northern sky, which LoTSS will entirely cover in the next several years. Future optimisation of the calibration strategy for efficient post-processing of LoTSS at high resolution makes this estimate a lower limit.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Sub-arcsecond imaging with the International LOFAR Telescope
- Date Crossref
- 25/01/2022
- Éditeur
- EDP Sciences
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
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Durham University Department of Physics pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Manchester pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University College Dublin pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Leiden University Leiden Observatory pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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University of Groningen Kapteyn Astronomical Institute pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Netherlands Institute for Radio Astronomy ASTRON pays non établi dans la noticeInstitution
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Stockholm University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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AlbaNova Department of Astronomy pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Würzburg pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Zambon (Italy) pays non établi dans la noticeEntreprise
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University of Bologna pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Thüringer Landessternwarte Tautenburg pays non établi dans la noticeInstitution
Department of Physics — Durham University, University of Manchester et University College Dublin, avec 9 autres affiliations. Pays d’affiliation : Afrique du Sud.
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