Наблюдение электромагнитного излучения в ультрафиолетовом диапазоне длин волн
Ультрафиолетовая астрономия — это наблюдение электромагнитного излучения в ультрафиолетовом диапазоне длин волн приблизительно от 10 до 320 нанометров ; более короткие длины волн — фотоны с более высокой энергией — изучаются рентгеновской астрономией и гамма-астрономией . [1] Ультрафиолетовый свет не виден человеческому глазу . [2] Большая часть света в этих диапазонах длин волн поглощается атмосферой Земли, поэтому наблюдения в этих диапазонах длин волн должны проводиться из верхних слоев атмосферы или из космоса. [1]
Обзор
Измерения ультрафиолетового спектра ( спектроскопия ) используются для определения химического состава, плотности и температуры межзвездной среды , а также температуры и состава горячих молодых звезд. Наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне также могут предоставить важную информацию об эволюции галактик . Их можно использовать для определения присутствия горячего белого карлика или компаньона главной последовательности на орбите вокруг более холодной звезды. [3] [4]
Ультрафиолетовая вселенная выглядит совсем не так, как знакомые звезды и галактики , видимые в видимом свете . Большинство звезд на самом деле являются относительно холодными объектами, испускающими большую часть своего электромагнитного излучения в видимой или ближней инфракрасной части спектра. Ультрафиолетовое излучение является признаком более горячих объектов, как правило, на ранних и поздних стадиях их эволюции . На земном небе, видимом в ультрафиолетовом свете, большинство звезд померкли бы. Некоторые очень молодые массивные звезды и некоторые очень старые звезды и галактики, становящиеся горячее и производящие излучение с более высокой энергией вблизи своего рождения или смерти, были бы видны. Облака газа и пыли блокировали бы видимость во многих направлениях вдоль Млечного Пути .
Космические солнечные обсерватории, такие как SDO и SOHO, используют ультрафиолетовые телескопы (называемые AIA и EIT соответственно) для наблюдения за активностью Солнца и его короны . Метеорологические спутники, такие как серия GOES-R , также оснащены телескопами для наблюдения за Солнцем в ультрафиолете.
^ Реймерс, Д. (июль 1984 г.). «Открытие белого карлика-компаньона «гибридного» гиганта К HD 81817». Астрономия и астрофизика . 136 : L5–L6. Bibcode : 1984A&A...136L...5R.
^ Ортис, Роберто; Герреро, Мартин А. (сентябрь 2016 г.). «Ультрафиолетовое излучение от спутников главной последовательности звезд AGB». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 461 (3): 3036–3046. arXiv : 1606.09086 . Bibcode : 2016MNRAS.461.3036O. doi : 10.1093/mnras/stw1547 .
^ Lampton, M., Sasseen, TP, Wu, X., & Bowyer, S. (1993). «Исследование воздействия среды космического челнока на слабые геофизические и астрономические явления в дальнем УФ-диапазоне». Geophysical Research Letters . 20 (6): 539–542. Bibcode : 1993GeoRL..20..539L. doi : 10.1029/93GL00093.{{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ Р. Штауберт, Х. Бруннер,1 Х.-К. Крейзинг - Немецкий центр данных ROSAT XUV и каталог источников направленной фазы ROSAT XUV (1996)
^ Ein Privates Weltraumteleskope für любительский и профессиональный спектр DE. июнь 2015 г.
^ «Космические телескопы».
Внешние ссылки
Медиа, связанные с ультрафиолетовой астрономией на Wikimedia Commons