Дальняя инфракрасная астрономия - Far-infrared astronomy
Дальняя инфракрасная астрономия это филиал астрономия и астрофизика который имеет дело с объектами, видимыми в дальний инфракрасный радиация (от 30 мкм в направлении субмиллиметр длины волн около 450 мкм).[1]
В дальнем инфракрасном диапазоне звезды не особенно яркие, но можно наблюдать излучение очень холодного вещества (140 Кельвина или меньше), которое не наблюдается на более коротких волнах. Это связано с тепловое излучение из межзвездная пыль содержалась в молекулярные облака.[2]
Эти выбросы связаны с пылью в околозвездные оболочки вокруг многочисленных старых красный гигант звезды. В Обзор галактических самолетов Bolocam впервые нанес на карту галактику в дальнем инфракрасном диапазоне.[2]
Телескопы
22 января 2014 г. Европейское космическое агентство ученые впервые сообщили об обнаружении водяной пар на карликовая планета, Церера, самый большой объект в пояс астероидов.[3] Обнаружение было сделано с использованием дальнего инфракрасного диапазона Космическая обсерватория Гершеля.[4] Вывод неожиданный, потому что кометы не астероиды, как правило, считаются «проросшими струями и перьями». По словам одного из ученых, «Границы между кометами и астероидами становятся все более размытыми».[4]
Атмосфера Земли непрозрачна в большей части дальнего инфракрасного диапазона, поэтому большая часть дальнего инфракрасного диапазона астрономических исследований выполняется с помощью спутников, таких как Космическая обсерватория Гершеля,[5] Космический телескоп Спитцера, IRAS, и Инфракрасная космическая обсерватория. Возможны также наблюдения за верхними слоями атмосферы, которые проводятся с борта воздушного судна. СОФИЯ телескоп.
Наземные наблюдения ограничены субмиллиметровыми длинами волн с использованием высотных телескопов, таких как Джеймс Клерк Максвелл телескоп, то Субмиллиметровая обсерватория Калифорнийского технологического института, то Антарктический терагерцовый телескоп на большой высоте и Субмиллиметровая матрица.
Смотрите также
использованная литература
- ^ А. Мампасо; М. Прието; Ф. Санчес (2003). Инфракрасная астрономия. Издательство Кембриджского университета. С. 189–. ISBN 978-0-521-54810-6.
- ^ а б "Ближний, Средний и Дальний Инфракрасный". Инфракрасный центр обработки и анализа Калифорнийского технологического института. Архивировано из оригинал на 2012-05-29. Получено 2013-01-28.
- ^ Кюпперс, Майкл; О’Рурк, Лоуренс; Бокеле-Морван, Доминик; Захаров, Владимир; Ли, Сынвон; фон Аллмен, Пауль; Керри, Бенуа; Тейсье, Дэвид; Марстон, Энтони; Мюллер, Томас; Crovisier, Жак; Баруччи, М. Антониетта; Морено, Рафаэль (2014). «Локальные источники водяного пара на карликовой планете (1) Церера». Природа. 505 (7484): 525–527. Bibcode:2014Натура.505..525K. Дои:10.1038 / природа12918. ISSN 0028-0836. PMID 24451541.
- ^ а б Харрингтон, Джей Ди (22 января 2014 г.). «Телескоп Herschel обнаруживает воду на карликовой планете - выпуск 14-021». НАСА. Получено 22 января 2014.
- ^ Pilbratt, G.L .; Riedinger, J. R .; Пассвогель, Т .; Crone, G .; Дойл, Д .; Gageur, U .; Heras, A. M .; Jewell, C .; Metcalfe, L .; Ott, S .; Шмидт, М. (2010). "Обсерватория HerschelSpace". Астрономия и астрофизика. 518: L1. arXiv:1005.5331. Bibcode:2010A & A ... 518L ... 1P. Дои:10.1051/0004-6361/201014759. ISSN 0004-6361.