Sistem fotometric

De la Wikipedia, enciclopedia liberă.
Salt la navigare Salt la căutare

În astronomie, un sistem fotometric este definit ca un set de benzi de filtrare cu o sensibilitate cunoscută la radiațiile incidente , care depinde de obicei de sistemul optic, detectoare și filtre utilizate. Pentru fiecare sistem fotometric o stea este luată ca standard, al cărei indice de culoare este luat ca valoarea 0.

Primul sistem fotometric standardizat care a fost dezvoltat a fost Johnson-Morgan, mai cunoscut sub numele de sistem fotometric UBV (1953); astăzi există peste 200 de sisteme standardizate.

Sistemele fotometrice se disting în funcție de mărimea benzilor de lungime de undă utilizate:

  • bandă largă, cu benzi mai late de 30 nm (din care face parte sistemul UBV);
  • banda intermediara, intre 10 si 30 nm;
  • bandă îngustă, mai mică de 10 nm.

Litere utilizate în fotometrie

Astrofizicienii folosesc literele alfabetului pentru a desemna o regiune a spectrului electromagnetic care are propria lungime de undă. Majoritatea literelor sunt între ultraviolete apropiate, vizibile și cele mai multe în infraroșu apropiat.

Indigo și cyan nu sunt considerate culori standard; [1] portocaliu , galben și verde cad în banda vizibilă, în timp ce violetul și violetul cad în benzile albastre .

Notă, literele nu sunt considerate standard, ci sunt recunoscute doar de astrofizicieni.

Scrisoare de filtrare Punctul de mijloc al radiației efective λ eff
pentru filtrul standard [2]
FWHM [2] Varianta / I. Descriere
Ultraviolet
U 365 nm 66 nm u, u ', u * „U” înseamnă „ultraviolet”.
Vizibil
B. 445 nm 94 nm b „B” înseamnă „albastru”.
V. 551 nm 88 nm v, v ' „V” înseamnă „vizibil”.
G. g, g ' „G” înseamnă „verde”.
R. 658 nm 138 nm r, r ', R', R c , R e , R j „R” înseamnă „roșu”.
Aproape de infrarosu
THE 806 nm 149 nm i, i ', I c , I e , I j „I” înseamnă „infraroșu”.
Z Z Z '
Da 1020 nm 120 nm y
J 1220 nm 213 nm J ', J s
H. 1630 nm 307 nm
K. 2190 nm 390 nm K Continuum, K ', K s , K lung , K 8 , nbK
L 3450 nm 472 nm The, nbL '
Infraroșu mediu
M. 4750 nm 460 nm M ', nbM
Nu. N 1, N 2, N 3
Î Q '

Filtre utilizate

Tabelul următor prezintă filtrele utilizate în prezent de telescoape sau de entități de observare. [3]

Unitate de măsură:

Nume Filtre Legătură
Telescop de 2,2 m - La Silla, ESO J = 1,24 um H = 1,63 um K = 2,19 um L '= 3,78 um M = 4,66 um N 1 = 8,36 pm N 2 = 9,67 pm N 3 = 12,89 pm Telescop de 2,2 m - La Silla , ESO [4]
2MASA J = 1,25 pm H = 1,65 pm K s = 2,15 um Sondaj All-Sky cu doi microni
CFHTLS (Megacam) u * = 374 nm g '= 487 nm r '= 625 nm i '= 770 nm z '= 890 nm Telescopul Canada-Franța-Hawaii
Observatorul cu raze X Chandra LETG = 0,08-0,2 k eV HETG = 0,4-10 keV Observatorul cu raze X Chandra
CTIO J = 1,20 pm H = 1,60 um K = 2,20 pm L = 3,50 um Observatorul Inter-American Cerro Tololo , o divizie a NOAO
Fotometria Verișului RI Rc = 647 nm I c = 786,5 nm Fotometrie Cousin RI, 1976 [5]
DENIS I = 0,79 um J = 1,24 um K = 2,16 um Sondaj adânc în infraroșu
Fotometria Eggen RI R e = 635 nm I e = 790 nm Fotometrie Eggen RI, 1965 [6]
FIS N60 = 65,00 um WIDES-S = 75,00 µm WIDE-L = 145,00 µm N160 = 160,00 um Topograf infraroșu la bord, telescop spațial AKARI
GALEX NUV = 1800-2750Å FUV = 1400-1700Å GALaxy Evolution Explorer
MARFURI (Hubble ACS) B = 435 nm V = 606 nm i = 775 nm z = 850 nm Cameră avansată pentru sondaje pe telescopul spațial Hubble
HAWC Banda 1 = 53 pm Banda 2 = 88 pm Banda 3 = 155 pm Banda 4 = 215 um Cameră de bandă largă în aer de înaltă rezoluție - SOFIA [7]
HDF 450 nm 606 nm 814 nm Câmp adânc Hubble de la telescopul Hubble
IRTF NSFCAM J = 1,26 um H = 1,62 um K '= 2,12 um K s = 2,15 um K = 2,21 pm L = 3,50 um L '= 3,78 um M '= 4,78 um M = 4,85 pm NASA Infrared Telescope Facility NSFCAM [8]
ISAAC UTI / VLT J s = 1,2 um H = 1,6 pm K s = 2,2 um L = 3,78 um Brα = 4,07 um Spectrometru cu infraroșu și cameră cu matrice la un telescop foarte mare
Sistem Johnson (UBV) U = 364 nm B = 442 nm V = 540 nm Sistem fotometric UBV
OMC Johnson V-filter = 500-580 nm Camera de monitorizare optică [9] pe INTEGRAL
Pan-STARRS folosiți filtrele Sloan u, g, r, i, z + y = 1005 nm Telescop de sondaj panoramic și sistem de răspuns rapid
ProNaOS / SPM Banda 1 = 180-240 um Banda 2 = 240-340 um Banda 3 = 340-540 um Banda 4 = 540-1200 um Programul național de observații Submillerètrique / Systéme Photométrique Multibande, experiment cu balon [10]
Sloan u '= 354 nm g '= 475 nm r '= 622 nm i '= 763 nm z '= 905 nm Sloan Digital Sky Survey
SPIRITUL III Banda B1 = 4,29 um Banda B2 = 4,35 um Banda A = 8,28 um Banda C = 12,13 um Banda D = 14,65 pm Banda E = 21,34 pm Cameră cu infraroșu în experimentul spațial Midcourse [11]
Spitzer IRAC 3,6 um 4,5 um 5,8 µm 8,0 um Aparat de fotografiat cu infraroșu de pe telescopul spațial Spitzer
Spitzer MIPS 24 um 70 um 160 um Fotometru de imagistică multibandă pentru Spitzer pe Spitzer
Filtre Stromvil U = 345 P = 374 S = 405 Y = 466 Z = 516 V = 544 S = 656 Fotometria Stromvil
Filtre Strömgren u = 350 nm v = 411 nm b = 467 nm y = 547 nm β îngust = 485,8 nm β lată = 485 nm Sistem fotometric Strömgren
UKIDSS (WFCAM) Z = 882 nm Y = 1031 nm J = 1248 nm H = 1631 nm K = 2201 nm UKIRT Infrared Deep Sky Survey
Sistem fotometric al Vilniusului U = 345 nm P = 374 nm X = 405 nm Y = 466 nm Z = 516 nm V = 544 nm S = 656 nm Sistem fotometric al Vilniusului
VEDERE IRC Z = 0,88 um Y = 1,02 um J = 1,25 pm H = 1,65 pm K s = 2,20 um NB1.18 = 1,18 µm Telescop de sondaj vizibil și cu infraroșu pentru astronomie
XMM-Newton OM UVW2 = 212 nm UVM2 = 231 nm UVW1 = 291 nm U = 344 nm B = 450 nm V = 543 nm Monitorizare optică / UV XMM-Newton [12]
Sondaj XEST UVW2 = 212 nm UVM2 = 231 nm UVW1 = 291 nm U = 344 nm B = 450 nm V = 543 nm J = 1,25 pm H = 1,65 pm K s = 2,15 um Include 2MASS cu XMM-Newton OM [13]

Notă

  1. ^ Culori spectrale
  2. ^ a b Binney, J .; Merrifield M. Galactic Astronomy , Princeton University Press, 1998, cap. 2.3.2, pp. 53
  3. ^ Classic and New Photometric Systems Arhivat 28 septembrie 2007 la Internet Archive ., IAU, Praga 2006
  4. ^ Un studiu al norului întunecat Chamaeleon I și al asocierii T. II - Hărți IRAS de înaltă rezoluție în jurul HD 97048 și 97300, Assendorp, R.; Wesselius, PR; Prusti, T.; Whittet, DCB, 1990
  5. ^ ADPS
  6. ^ ADPS
  7. ^ HAWC , pe astro.uchicago.edu . Adus la 4 mai 2019 (arhivat din original la 4 martie 2016) .
  8. ^ NSFCAM
  9. ^ Despre INTEGRAL
  10. ^ Calibrarea fotometrului submilimetric PRONAOS / SPM, F. Pajot și colab. 2006
  11. ^ MSXPSC - Catalog sursă punctuală a experimentului spațial de curs (MSX), V2.3
  12. ^ XMM-Newton SAS: Pagina de monitorizare , la xmm.esac.esa.int . Adus la 30 noiembrie 2009 (arhivat din original la 10 februarie 2012) .
  13. ^ Studiul monitorului optic XMM-Newton al norului molecular Taur , M Audard și colab. 2006
  1. Johnson, HL ; Morgan, WW (1953), Fotometrie stelară fundamentală pentru standarde de tip spectral pe sistemul revizuit al atlasului spectral Yerkes , The Astrophysical Journal, vol. 117, pp. 313–352 [1]
  2. Baza de date Asiago privind sistemele fotometrice
  3. Michael S. Bessell (2005), SISTEME FOTOMETRICE STANDARD , Reviste anuale de astronomie și astrofizică vol. 43, pp. 293–336
  4. Portret cu infraroșu al regiunii masive de formare a stelelor din apropiere IRAS 09002-4732 , Apai, D.; Linz, H.; Henning, Th.; Stecklum, B., 2005

Elemente conexe