stringtranslate.com

Астрономия в дальнем инфракрасном диапазоне

Изображение галактики Андромеды в дальнем инфракрасном диапазоне, полученное космической обсерваторией Гершеля

Дальняя инфракрасная астрономия — раздел астрономии и астрофизики , изучающий объекты, видимые в дальнем инфракрасном излучении (от 30 мкм до субмиллиметровых длин волн около 450 мкм). [1]

В дальнем инфракрасном диапазоне звезды не особенно яркие, но можно наблюдать излучение очень холодной материи (140 Кельвинов или меньше), которое не видно на более коротких волнах. Это происходит из-за теплового излучения межзвездной пыли , содержащейся в молекулярных облаках . [2]

Эти выбросы происходят от пыли в околозвездных оболочках вокруг многочисленных старых красных гигантских звезд. Обзор плоскости галактики Bolocam впервые составил карту галактики в дальнем инфракрасном диапазоне. [2]

Телескопы

22 января 2014 года ученые Европейского космического агентства сообщили об обнаружении, впервые достоверно, водяного пара на карликовой планете Церера , крупнейшем объекте в поясе астероидов . [3] Обнаружение было сделано с использованием возможностей космической обсерватории Гершеля в дальнем инфракрасном диапазоне . [4] Открытие является неожиданным, поскольку кометы , а не астероиды , как правило, считаются «выбрасывающими струи и шлейфы». По словам одного из ученых, «границы между кометами и астероидами становятся все более размытыми». [4]

Космическая обсерватория Гершеля

Атмосфера Земли непрозрачна в большей части дальнего инфракрасного диапазона, поэтому большая часть дальнеинфракрасной астрономии выполняется спутниками, такими как Космическая обсерватория Гершеля , [5] Космический телескоп Спитцера , IRAS и Инфракрасная космическая обсерватория . Также возможны наблюдения за верхними слоями атмосферы, как это делается с помощью воздушного телескопа SOFIA .

Наземные наблюдения ограничены субмиллиметровыми длинами волн с использованием высотных телескопов, таких как телескоп Джеймса Клерка Максвелла , субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института , высотный антарктидский терагерцовый телескоп и субмиллиметровая решетка .

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ А. Мампасо; М. Прието; Ф. Санчес (2003). Инфракрасная астрономия. Издательство Кембриджского университета. стр. 189–. ISBN 978-0-521-54810-6.
  2. ^ ab "Ближний, средний и дальний инфракрасный диапазон". Caltech Infrared Processing and Analysis Center. Архивировано из оригинала 29-05-2012 . Получено 28-01-2013 .
  3. ^ Купперс, Майкл; О'Рурк, Лоуренс; Бокеле-Морван, Доминик ; Захаров Владимир; Ли, Сынвон; фон Альмен, Пол; Керри, Бенуа; Тейсье, Дэвид; Марстон, Энтони; Мюллер, Томас; Кровизье, Жак; Баруччи, М. Антониетта; Морено, Рафаэль (2014). «Локальные источники водяного пара на карликовой планете (1) Церера». Природа . 505 (7484): 525–527. Бибкод : 2014Natur.505..525K. дои : 10.1038/nature12918. ISSN  0028-0836. PMID  24451541. S2CID  4448395.
  4. ^ ab Harrington, JD (22 января 2014 г.). "Телескоп Herschel обнаружил воду на карликовой планете - Выпуск 14-021". NASA . Получено 22 января 2014 г. .
  5. ^ Pilbratt, GL; Riedinger, JR; Passvogel, T.; Crone, G.; Doyle, D.; Gageur, U.; Heras, AM; Jewell, C.; Metcalfe, L.; Ott, S.; Schmidt, M. (2010). "HerschelSpace Observatory". Астрономия и астрофизика . 518 : L1. arXiv : 1005.5331 . Bibcode : 2010A&A...518L...1P. doi : 10.1051/0004-6361/201014759. ISSN  0004-6361. S2CID  118533433.