Tstrategy/T2.filter;GTI 冻结后是确定量,故不虚构横向误差棒。
1−Cstrategy/C2.filter。高于零才是 1–2 keV 连续谱减少。
Cstrategy/C2.filter。低于一才是 3.2–5 keV 连续谱减少。
两个 C 都是什么?
不是 BPL norm,也不是 raw PHA rate。每个数值是相同 aperture、mask、XARTATOMS S/N+resolution 分组以及各自 ARF/RMF 下,live XSherpa 模型的所有非仪器线分量积分:LHB + absorbed halo + absorbed CXB + flat-response broken-SP。Al/Si 仪器线不计入 C。
主图固定为 1.0–2.0 keV,即 Al/Si 仪器线下的平滑连续谱;下图是独立的 3.2–5.0 keV 比值。纵向误差棒来自完整 Sherpa 局部协方差矩阵经 live-model 数值微分传播,保留共同 sky 参数造成的 A/B0 相关性。
两能段 Pareto 图
颜色表示 ObsID × MOS,marker 表示 GTI 策略;同色细线连到共同的 2.filter 参考点。实心点是所有 gates 已过的正式 Pareto 点;空心点仅是 screening pilot,明确保留失败/待完成的 gate,不能据此宣称 SP 被识别或策略已胜出。
0800730101 MOS2:同一 2.filter 参考下的 9 条真实 GTI 多策略 screening →

本次 MOS1 的实际谱学证据
同一坐标系中叠加 A/B0 的数据、总模型、所有模型分量及 Gehrels 残差;这里的 BPL 是 flat-response detector-space 项。它是判读残差的证据图,不是由折线图反推的代理量。

公开坐标与 gate 状态
表只公开可判读的指标,不公开 event、GTI、PHA 或 response 路径。
| case / strategy | 层级 | fT | RC,1–2 ± 1σ | QH,3.2–5 ± 1σ | C1–2 (std → strategy) | gate |
|---|
证据边界
固定 sky 假设使同一 pointing 的 sky 在策略间抵消得更干净,但不自动证明 C 的差就是 SP。只有 released-sky consistency、line-tie、response 与 residual 都通过后,实心点才进入正式 Pareto 判断。稳定而不随时间变的 SP 不会被 GTI 原理删除,仍需在谱模型中处理。