Fotometrický systém - Photometric system
v astronomie, a fotometrický systém je sada dobře definovaných hesla (nebo optické filtry ), se známou citlivostí na dopadající záření. Citlivost obvykle závisí na použitém optickém systému, detektorech a filtrech. Pro každý fotometrický systém sada hvězdy primárního standardu je poskytován.
Běžně přijímaným standardizovaným fotometrickým systémem je Johnson-Morgan nebo UBV fotometrický systém (1953). V současné době existuje více než 200 fotometrických systémů.
Fotometrické systémy jsou obvykle charakterizovány podle šířky jejich pásem:
- širokopásmové připojení (pásma větší než 30 nm, z nichž nejpoužívanější je systém Johnson-Morgan UBV)
- střední pásmo (pásma mezi 10 a 30 nm široká)
- úzkopásmové (pásma menší než 10 nm)
Fotometrická písmena
Každé písmeno označuje konkrétní část elektromagnetické spektrum; většina z těchto úseků spadá do oblasti překlenujícíultrafialový (NUV) viditelné a většina blízkýchinfračervený (NIR).
Indigo a tyrkysová nejsou standardní barvy.[1] Oranžová, žlutá a zelená spadají pod vizuální pruhy, zatímco fialová a fialová jsou pod modrými pruhy. Písmena nejsou standardy, ale jsou uznávána společnou dohodou mezi astronomové a astrofyzici.
Filtr Dopis | Efektivní střed vlnové délky λeff pro standardní filtr[2] | Plná šířka poloviční maximum[2] (Šířka pásma Δλ) | Varianty | Popis |
---|---|---|---|---|
Ultrafialový | ||||
U | 365 nm | 66 nm | u, u ', u * | „U“ znamená ultrafialové. |
Viditelné | ||||
B | 445 nm | 94 nm | b | „B“ znamená modrá. |
PROTI | 551 nm | 88 nm | v, v ' | „V“ znamená vizuální. |
G[3] | 464 nm | 128 nm | G' | „G“ znamená zelenou. |
R | 658 nm | 138 nm | r, r ', R', RC, R.E, R.j | „R“ znamená červená. |
Blízko infračerveného | ||||
Já | 806 nm | 149 nm | já, já ', jáC, JáE, Jáj | „Já“ znamená infračervené. |
Z | 900 nm[4] | z, z ' | ||
Y | 1020 nm | 120 nm | y | |
J | 1220 nm | 213 nm | J ', Js | |
H | 1630 nm | 307 nm | ||
K. | 2190 nm | 390 nm | K kontinuum, K ', Ks, K.dlouho, K.8, nbK | |
L | 3450 nm | 472 nm | L ', nbL' | |
Střední infračervené | ||||
M | 4750 nm | 460 nm | M ', nbM | |
N | 10500 nm | 2500 nm | ||
Q | 21 000 nm[5] | 5800 nm[5] | Q ' |
Kombinace těchto písmen jsou často používány; například kombinace JHK se víceméně používá jako synonymum „blízkého infračerveného záření“ a objevuje se v názvu mnoha doklady.[6]
Použité filtry
Filtry, které aktuálně používají jiné dalekohledy nebo organizace.
Jednotky měření:
název | Filtry | Odkaz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 m dalekohled v La Silla, ESO | J = 1,24 μm | H = 1,63 μm | K = 2,19 μm | L '= 3,78 μm | M = 4,66 μm | N1 = 8,36 μm | N2 = 9,67 μm | N3 = 12,89 μm | 2,2 m dalekohled v La Silla, ESO[7] | |
2 HMOTNOST / PAIRITEL | J = 1,25 μm | H = 1,65 μm | K.s = 2,15 μm | Průzkum dvou obloh Micron, Petersův automatizovaný infračervený zobrazovací TELescope | ||||||
CFHTLS (Megacam) | u* = 374 nm | g '= 487 nm | r '= 625 nm | i '= 770 nm | z '= 890 nm | Dalekohled Kanada-Francie-Havaj | ||||
Chandra X-ray Observatory | LETG = 0,08-0,2 keV | HETG = 0,4-10 keV | Chandra X-ray Observatory | |||||||
CTIO | J = 1,20 μm | H = 1,60 μm | K = 2,20 μm | L = 3,50 μm | Meziamerická observatoř Cerro Tololo, divize NOAO | |||||
Fotometrie RI bratranců | RC = 647 nm | JáC = 786,5 nm | Fotometrie RI Cousins, 1976[8] | |||||||
Kamera temné energie | g = 472,0 nm | r = 641,5 nm | i = 783,5 nm | z = 926,0 nm | Y = 1009,5 nm | Centrální vlnové délky pro pásma v Průzkum temné energie [9] | ||||
DENIS | I = 0,79 μm | J = 1,24 μm | K = 2,16 μm | Hluboký infračervený průzkum | ||||||
Eggen RI fotometrie | RE = 635 nm | JáE = 790 nm | Eggen RI fotometrie, 1965[10] | |||||||
FIS | N60 = 65,00 μm | WIDE-S = 90,00 μm | WIDE-L = 145,00 μm | N160 = 160,00 μm | Far-Infrared Surveyor na palubě, AKARI vesmírný dalekohled | |||||
Gaia | G = 673 nm | GBP = 532 nm | GRP = 797 nm | GRVS = 860 nm | Gaia (kosmická loď)[11] | |||||
GALEX[12] | NUV = 175–280 nm | FUV = 135–175 nm | Průzkumník GALaxy Evolution | |||||||
ZBOŽÍ (Hubble ACS) | B = 435 nm | V = 606 nm | i = 775 nm | z = 850 nm | Pokročilá kamera pro průzkumy na Hubblově vesmírném dalekohledu | |||||
HAWC + | Pásmo 1 = 53 μm | Pásmo 2 = 89 μm | Pásmo 3 = 154 μm | Pásmo 4 = 214 μm | Airborne Wideband Camera s vysokým rozlišením + pro SOFIA[13] | |||||
HDF | 450 nm | 606 nm | 814 nm | Hubbleovo hluboké pole z Hubbleův vesmírný dalekohled | ||||||
IRTF NSFCAM | J = 1,26 μm | H = 1,62 μm | K '= 2,12 μm | K.s = 2,15 μm | K = 2,21 μm | L = 3,50 μm | L '= 3,78 μm | M '= 4,78 μm | M = 4,85 μm | Zařízení pro infračervený dalekohled NASA NSFCAM[14] |
ISAAC UTI / VLT[15] | Js = 1,2 μm | H = 1,6 μm | K.s = 2,2 μm | L = 3,78 μm | Brα = 4,07 μm | Infračervený spektrometr a pole kamery na dalekohledu Very Large Telescope | ||||
Johnsonův systém (UBV) | U = 364 nm | B = 442 nm | V = 540 nm | UBV fotometrický systém | ||||||
LSST[16] | u = 320,5–393,5 nm | g = 401,5–551,9 nm | r = 552,0–691,0 nm | i = 691,0–818,0 nm | z = 818,0–923,5 nm | y = 923,8–1084,5 nm | Velký přehledný dalekohled | |||
OMC | Johnsonův V-filtr = 500-580 nm | Kamera optického monitoru[17] na INTEGRÁLNÍ | ||||||||
Pan-HVĚZDY | g = 481 nm | r = 617 nm | i = 752 nm | z = 866 nm | y = 962 nm | Panoramatický průzkumný dalekohled a systém rychlé reakce[18] | ||||
ProNaOS / SPM | Pásmo 1 = 180-240 μm | Pásmo 2 = 240-340 μm | Pásmo 3 = 340-540 μm | Pásmo 4 = 540-1200 μm | Program NAtional d'Observations Submillerètrique / Systéme Photométrique Multibande, balónový experiment[19] | |||||
Sloan, SDSS | u '= 354 nm | g '= 475 nm | r '= 622 nm | i '= 763 nm | z '= 905 nm | Průzkum digitálního nebe Sloan | ||||
DUCH III | Pásmo B1 = 4,29 μm | Pásmo B2 = 4,35 μm | Pásmo A = 8,28 μm | Pásmo C = 12,13 μm | Pásmo D = 14,65 μm | Pásmo E = 21,34 μm | Infračervená kamera je zapnutá Střední vesmírný experiment[20] | |||
Spitzer IRAC | 3,6 μm | 4,5 μm | 5,8 μm | 8,0 μm | Infračervená kamera je zapnutá Spitzerův kosmický dalekohled | |||||
Spitzer MIPS | 24 μm | 70 μm | 160 μm | Vícepásmový zobrazovací fotometr pro Spitzer na Spitzer | ||||||
Filtry Stromvil | U = 345 nm | P = 374 nm | S = 405 nm | Y = 466 nm | Z = 516 nm | V = 544 nm | S = 656 nm | Fotometrie Stromvil | ||
Filtry Strömgren | u = 350 nm | v = 411 nm | b = 467 nm | y = 547 nm | β úzký = 485,8 nm | β široký = 485 nm | Strömgrenův fotometrický systém | |||
UKIDSS (WFCAM) | Z = 882 nm | Y = 1031 nm | J = 1248 nm | H = 1631 nm | K = 2201 nm | UKIRT Infračervený průzkum hlubokého nebe | ||||
Fotometrický systém Vilnius | U = 345 nm | P = 374 nm | X = 405 nm | Y = 466 nm | Z = 516 nm | V = 544 nm | S = 656 nm | Fotometrický systém Vilnius | ||
VISTA IRC | Z = 0,88 μm | Y = 1,02 μm | J = 1,25 μm | H = 1,65 μm | K.s = 2,20 μm | NB1.18 = 1,18 μm | Viditelný a infračervený průzkumný dalekohled pro astronomii | |||
MOUDRÝ | 3,4 μm | 4,6 μm | 12 μm | 22 μm | Průzkumník infračerveného průzkumu se širokým polem | |||||
XMM-Newton OM | UVW2 = 212 nm | UVM2 = 231 nm | UVW1 = 291 nm | U = 344 nm | B = 450 nm | V = 543 nm | XMM-Newton Optický / UV monitor[21] | |||
Průzkum XEST | UVW2 = 212 nm | UVM2 = 231 nm | UVW1 = 291 nm | U = 344 nm | B = 450 nm | V = 543 nm | J = 1,25 μm | H = 1,65 μm | K.s = 2,15 μm | Průzkum zahrnuje bodový zdroj 2MAS s XMM-Newton OM[22] |
Viz také
Reference
- ^ Spektrální barvy
- ^ A b Binney, J.; Merrifield M. Galaktická astronomie, Princeton University Press, 1998, kap. 2.3.2, s. 53
- ^ Bessell, Michael S. (září 2005). "Standardní fotometrické systémy" (PDF). Výroční přehled astronomie a astrofyziky. 43 (1): 293–336. Bibcode:2005ARA & A..43..293B. doi:10.1146 / annurev.astro.41.082801.100251. ISSN 0066-4146.
- ^ Gouda, N .; Yano, T .; Kobayashi, Y .; Yamada, Y .; et al. (23. května 2005). „JASMINE: Japan Astrometry Satellite Mission for INfrared Exploration“. Sborník Mezinárodní astronomické unie. 2004 (IAUC196): 455–468. Bibcode:2005tvnv.conf..455G. doi:10.1017 / S1743921305001614.
pásmo z: 0,9 μm
- ^ A b [1] Handbook of Geophysics and the Space Environment 1985, Air Force Geophysics Laboratory, 1985, ed. Adolph S. Jursa, Ch. 25, tabulka 25-1
- ^ Monson, Andrew J .; Pierce, Michael J. (2011). „Fotometrie blízké infračervené oblasti (Jhk) 131 severních galaktických klasických cefeidů“. Astrophysical Journal Supplement Series. 193: 12. Bibcode:2011ApJS..193 ... 12M. doi:10.1088/0067-0049/193/1/12. Příklad použití J pro „blízké infračervené záření“
- ^ Studie temného mraku Chamaeleon I a asociace T. II - IRAS mapy s vysokým rozlišením kolem HD 97048 a 97300 Assendorp, R .; Wesselius, P. R .; Prusti, T .; Whittet, D. C. B., 1990
- ^ ADPS
- ^ DES
- ^ ADPS
- ^ . Bibcode:2010A & A ... 523A..48J. Citovat deník vyžaduje
| deník =
(Pomoc); Chybějící nebo prázdný| název =
(Pomoc) - ^ "Souhrn přístrojů GALEX". Goddardovo vesmírné středisko. Citováno 5. června 2019.
- ^ „HAWC“. Archivovány od originál dne 13. 3. 2008. Citováno 2008-05-25.
- ^ NSFCAM
- ^ "Přehled ISAAC". Paranal Instrumentation. ESO. Citováno 13. října 2011.
- ^ Vlastnosti filtru LSST převzaty z https://github.com/lsst/throughputs/blob/master/baseline/ (viz filtr_Xsoubory .dat) s omezeními na polovinu špičkového přenosu.
- ^ O společnosti INTEGRAL
- ^ Fotometrický systém Pan-STARRS1, Tonry et al. 2012
- ^ Kalibrace submilimetrového fotometru PRONAOS / SPM, F.Pajot et al. 2006
- ^ MSXPSC - Midcourse Space Experiment (MSX) Point Source Catalog, V2.3
- ^ Uživatelská příručka XMM-Newton Sect. 3.5.3.1
- ^ Průzkum optického monitoru XMM-Newton v molekulárním mračnu Taurus M.Audard a kol. 2006
externí odkazy
- Johnson, H. L.; Morgan, W. W. (1953), Základní hvězdná fotometrie pro standardy spektrálního typu na revidovaném systému Yerkesova spektrálního atlasu, The Astrophysical Journal, sv. 117, str. 313–352 [2]
- Asiago Database on Photometric Systems
- Michael S. Bessell (2005), STANDARDNÍ FOTOMETRICKÉ SYSTÉMY, Annual Review of Astronomy and Astrophysics sv. 43, s. 293–336
- Infračervený portrét blízké masivní oblasti tvorby hvězd IRAS 09002-4732, Apai, D .; Linz, H .; Henning, Th .; Stecklum, B., 2005