stringtranslate.com

Дальняя инфракрасная астрономия

Изображение галактики Андромеды в дальнем инфракрасном диапазоне, полученное космической обсерваторией Гершель.

Астрономия дальнего инфракрасного диапазона — это раздел астрономии и астрофизики , который занимается объектами, видимыми в дальнем инфракрасном излучении (от 30 мкм до субмиллиметровых длин волн около 450 мкм). [1]

В дальней инфракрасной области звезды не особенно яркие, но можно наблюдать излучение очень холодной материи (140 Кельвинов или меньше), чего нельзя увидеть на более коротких волнах. Это происходит из-за теплового излучения межзвездной пыли , содержащейся в молекулярных облаках . [2]

Эти выбросы происходят из пыли в околозвездных оболочках вокруг многочисленных старых красных гигантов . Исследование Галактического Самолета Болокама впервые нанесло на карту галактику в дальнем инфракрасном диапазоне. [2]

Телескопы

22 января 2014 года ученые Европейского космического агентства сообщили об обнаружении водяного пара на карликовой планете Церера , крупнейшем объекте в поясе астероидов . [3] Обнаружение было сделано с использованием дальнего инфракрасного диапазона космической обсерватории Гершель . [4] Это открытие является неожиданным, поскольку обычно считается, что кометы , а не астероиды , «выпускают 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 астрономии в дальнем инфракрасном диапазоне выполняется такими спутниками, как Космическая обсерватория Гершеля , [5] Космический телескоп Спитцер , IRAS и Инфракрасная космическая обсерватория . Также возможны наблюдения в верхних слоях атмосферы, проводимые 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 , высокогорный антарктический терагерцовый телескоп и субмиллиметровая решетка .

Смотрите также

Рекомендации

  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». Центр инфракрасной обработки и анализа Калифорнийского технологического института. Архивировано из оригинала 29 мая 2012 г. Проверено 28 января 2013 г.
  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. ^ Аб Харрингтон, JD (22 января 2014 г.). «Телескоп Гершель обнаружил воду на карликовой планете - выпуск 14-021». НАСА . Проверено 22 января 2014 г.
  5. ^ Пилбратт, GL; Ридингер-младший; Пасвогель, Т.; Кроун, Г.; Дойл, Д.; Гагер, У.; Герас, AM; Джуэлл, К.; Меткалф, Л.; Отт, С.; Шмидт, М. (2010). «Космическая обсерватория Гершель». Астрономия и астрофизика . 518 : Л1. arXiv : 1005.5331 . Бибкод : 2010A&A...518L...1P. дои : 10.1051/0004-6361/201014759. ISSN  0004-6361. S2CID  118533433.