Фотометрическая система - Photometric system
В астрономия, а фотометрическая система представляет собой набор четко определенных полосы пропускания (или же оптические фильтры ), с известной чувствительностью к падающему излучению. Чувствительность обычно зависит от используемой оптической системы, детекторов и фильтров. Для каждой фотометрической системы набор основные стандартные звезды предоставлен.
Обычно принятой стандартизированной фотометрической системой является система Джонсона-Моргана или Фотометрическая система УБВ (1953). В настоящее время существует более 200 фотометрических систем.
Фотометрические системы обычно характеризуют по ширине их полос пропускания:
- широкополосный (полосы пропускания шире 30 нм, из которых наиболее широко используется система Johnson-Morgan UBV)
- промежуточная полоса (полосы пропускания от 10 до 30 нм)
- узкая полоса (полосы пропускания шириной менее 10 нм)
Фотометрические буквы
Каждая буква обозначает определенный раздел электромагнитный спектр; большинство этих секций попадают в область, охватывающую почтиультрафиолетовый (NUV), видимый и большинство близкихинфракрасный (БИК).
Индиго и голубой не стандартные цвета.[1] Оранжевый, желтый и зеленый относятся к визуальным полосам, а фиолетовый и пурпурный - к синим. Буквы не являются стандартами, но признаются по общему согласию между людьми. астрономы и астрофизики.
Фильтр Письмо | Средняя точка эффективной длины волны λэфф для стандартного фильтра[2] | Полная ширина, половина максимальной[2] (Полоса пропускания Δλ) | Вариант (ы) | Описание |
---|---|---|---|---|
Ультрафиолетовый | ||||
U | 365 нм | 66 нм | u, u ', u * | «U» обозначает ультрафиолет. |
Видимый | ||||
B | 445 нм | 94 нм | б | «B» означает синий. |
V | 551 нм | 88 нм | v, v ' | «V» обозначает визуальный. |
грамм[3] | 464 нм | 128 нм | грамм' | «G» означает зеленый цвет. |
р | 658 нм | 138 нм | г, г ', R', Rc, Ре, Рj | «R» обозначает красный цвет. |
Ближний инфракрасный | ||||
я | 806 нм | 149 нм | я, я, яc, Яе, Яj | «I» означает инфракрасный. |
Z | 900 нм[4] | z, z ' | ||
Y | 1020 нм | 120 нм | у | |
J | 1220 нм | 213 нм | J ', Js | |
ЧАС | 1630 нм | 307 нм | ||
K | 2190 нм | 390 нм | К Континуум, К ', Кs, Кдлинный, К8, нбК | |
L | 3450 нм | 472 нм | L ', nbL' | |
Средний инфракрасный | ||||
M | 4750 нм | 460 нм | M ', nbM | |
N | 10500 нм | 2500 нм | ||
Q | 21000 нм[5] | 5800 нм[5] | Q ' |
Часто используются комбинации этих букв; например, комбинация JHK использовалась более или менее как синоним слова «ближний инфракрасный порт» и фигурирует в названиях многих документы.[6]
Используемые фильтры
Фильтры, которые в настоящее время используются другими телескопами или организациями.
Единицы измерения:
Имя | Фильтры | Связь | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2-метровый телескоп в Ла Силья, ESO | J = 1,24 мкм | H = 1,63 мкм | K = 2,19 мкм | L '= 3,78 мкм | M = 4,66 мкм | N1 = 8,36 мкм | N2 = 9,67 мкм | N3 = 12,89 мкм | 2,2-метровый телескоп в Ла Силья, ESO[7] | |
2МАССА / ПАРИТЕЛЬ | J = 1,25 мкм | H = 1,65 мкм | Ks = 2,15 мкм | Обзор всего неба на два микрона, Автоматизированный инфракрасный телескоп Peters | ||||||
CFHTLS (Megacam) | ты* = 374 нм | g '= 487 нм | r '= 625 нм | i '= 770 нм | z '= 890 нм | Телескоп Канада-Франция-Гавайи | ||||
Рентгеновская обсерватория Чандра | LETG = 0,08-0,2 кэВ | HETG = 0,4-10 кэВ | Рентгеновская обсерватория Чандра | |||||||
CTIO | J = 1,20 мкм | H = 1,60 мкм | K = 2,20 мкм | L = 3,50 мкм | Межамериканская обсерватория Серро Тололо, подразделение NOAO | |||||
Казинс Р.И. Фотометрия | рc = 647 нм | яc = 786,5 нм | Казинс Р.И. Фотометрия, 1976 г.[8] | |||||||
камера темной энергии | g = 472,0 нм | r = 641,5 нм | i = 783,5 нм | z = 926.0 нм | Y = 1009,5 нм | Центральные длины волн для полос в Обзор темной энергии [9] | ||||
ДЕНИС | I = 0,79 мкм | J = 1,24 мкм | K = 2,16 мкм | Глубокая инфракрасная съемка | ||||||
Фотометрия Эггена Р.И. | ре = 635 нм | яе = 790 нм | Эгген Р.И. Фотометрия, 1965 г.[10] | |||||||
FIS | N60 = 65,00 мкм | WIDE-S = 90,00 мкм | WIDE-L = 145,00 мкм | N160 = 160,00 мкм | Далекий инфракрасный геодезист на борту, АКАРИ космический телескоп | |||||
Гайя | G = 673 нм | граммBP = 532 нм | граммRP = 797 нм | граммRVS = 860 нм | Гайя (космический корабль)[11] | |||||
GALEX[12] | NUV = 175–280 нм | FUV = 135–175 нм | GALaxy Evolution Explorer | |||||||
ТОВАРЫ (ACS Хаббла) | B = 435 нм | V = 606 нм | i = 775 нм | z = 850 нм | Расширенная камера для обзоров на космическом телескопе Хаббла | |||||
HAWC + | Полоса 1 = 53 мкм | Полоса 2 = 89 мкм | Полоса 3 = 154 мкм | Полоса 4 = 214 мкм | Широкополосная бортовая камера высокого разрешения + для СОФИЯ[13] | |||||
HDF | 450 нм | 606 нм | 814 нм | Глубокое поле Хаббла от Космический телескоп Хаббла | ||||||
IRTF NSFCAM | J = 1,26 мкм | H = 1,62 мкм | K '= 2,12 мкм | Ks = 2,15 мкм | K = 2,21 мкм | L = 3,50 мкм | L '= 3,78 мкм | M '= 4,78 мкм | M = 4,85 мкм | Инфракрасный телескоп НАСА NSFCAM[14] |
ISAAC UTI / VLT[15] | Js = 1,2 мкм | H = 1,6 мкм | Ks = 2,2 мкм | L = 3,78 мкм | Brα = 4,07 мкм | Инфракрасный спектрометр и матричная камера на очень большом телескопе | ||||
Система Джонсона (UBV) | U = 364 нм | B = 442 нм | V = 540 нм | Фотометрическая система УБВ | ||||||
LSST[16] | u = 320,5–393,5 нм | g = 401,5–551,9 нм | r = 552,0–691,0 нм | i = 691,0–818,0 нм | z = 818,0–923,5 нм | y = 923,8–1084,5 нм | Большой синоптический обзорный телескоп | |||
OMC | V-фильтр Джонсона = 500-580 нм | Камера оптического монитора[17] на ИНТЕГРАЛ | ||||||||
Пан-СТАРРС | g = 481 нм | r = 617 нм | i = 752 нм | z = 866 нм | y = 962 нм | Панорамный обзорный телескоп и система быстрого реагирования[18] | ||||
ProNaOS / SPM | Полоса 1 = 180-240 мкм | Полоса 2 = 240-340 мкм | Полоса 3 = 340-540 мкм | Полоса 4 = 540-1200 мкм | Программа NAtional d'Observations Submillerètrique / Systéme Photométrique Multiband, эксперимент с воздушным шаром[19] | |||||
Слоан, SDSS | u '= 354 нм | g '= 475 нм | r '= 622 нм | i '= 763 нм | z '= 905 нм | Sloan Digital Sky Survey | ||||
ДУХ III | Полоса B1 = 4,29 мкм | Полоса B2 = 4,35 мкм | Полоса A = 8,28 мкм | Полоса C = 12,13 мкм | Полоса D = 14,65 мкм | Полоса E = 21,34 мкм | Инфракрасная камера включена Промежуточный космический эксперимент[20] | |||
Spitzer IRAC | 3,6 мкм | 4,5 мкм | 5,8 мкм | 8,0 мкм | Инфракрасная матричная камера включена Космический телескоп Спитцера | |||||
Spitzer MIPS | 24 мкм | 70 мкм | 160 мкм | Многополосный фотометр для Spitzer на Spitzer | ||||||
Фильтры Stromvil | U = 345 нм | P = 374 нм | S = 405 нм | Y = 466 нм | Z = 516 нм | V = 544 нм | S = 656 нм | Фотометрия Стромвиля | ||
Фильтры Стрёмгрена | u = 350 нм | v = 411 нм | b = 467 нм | y = 547 нм | β узкий = 485,8 нм | β ширина = 485 нм | Фотометрическая система Стрёмгрена | |||
UKIDSS (WFCAM) | Z = 882 нм | Y = 1031 нм | J = 1248 нм | H = 1631 нм | K = 2201 нм | UKIRT Infrared Deep Sky Survey | ||||
Вильнюсская фотометрическая система | U = 345 нм | P = 374 нм | X = 405 нм | Y = 466 нм | Z = 516 нм | V = 544 нм | S = 656 нм | Вильнюсская фотометрическая система | ||
VISTA IRC | Z = 0,88 мкм | Y = 1,02 мкм | J = 1,25 мкм | H = 1,65 мкм | Ks = 2,20 мкм | NB1.18 = 1,18 мкм | Обзорный телескоп видимого и инфракрасного диапазона для астрономии | |||
МУДРЫЙ | 3,4 мкм | 4,6 мкм | 12 мкм | 22 мкм | Широкопольный инфракрасный обозреватель | |||||
XMM-Newton OM | UVW2 = 212 нм | UVM2 = 231 нм | UVW1 = 291 нм | U = 344 нм | B = 450 нм | V = 543 нм | XMM-Ньютон Оптический / УФ-монитор[21] | |||
XEST Survey | UVW2 = 212 нм | UVM2 = 231 нм | UVW1 = 291 нм | U = 344 нм | B = 450 нм | V = 543 нм | J = 1,25 мкм | H = 1,65 мкм | Ks = 2,15 мкм | Съемка включает точечный источник 2МАССА с XMM-Ньютон ОМ[22] |
Смотрите также
Рекомендации
- ^ Спектральные цвета
- ^ а б Бинни, Дж.; Меррифилд М. Галактическая астрономия, Princeton University Press, 1998, гл. 2.3.2, стр. 53
- ^ Бесселл, Майкл С. (сентябрь 2005 г.). «Стандартные фотометрические системы» (PDF). Ежегодный обзор астрономии и астрофизики. 43 (1): 293–336. Bibcode:2005ARA & A..43..293B. Дои:10.1146 / annurev.astro.41.082801.100251. ISSN 0066-4146.
- ^ Gouda, N .; Яно, Т .; Кобаяши, Ю .; Yamada, Y .; и другие. (23 мая 2005 г.). "JASMINE: Японская спутниковая миссия по астрометрии для исследований в инфракрасном диапазоне". Труды Международного астрономического союза. 2004 (IAUC196): 455–468. Bibcode:2005tvnv.conf..455G. Дои:10.1017 / S1743921305001614.
z-диапазон: 0,9 мкм
- ^ а б [1] Справочник по геофизике и космической среде 1985, Геофизическая лаборатория ВВС, 1985, изд. Адольф С. Юрса, гл. 25, таблица 25-1
- ^ Монсон, Эндрю Дж .; Пирс, Майкл Дж. (2011). "Фотометрия в ближнем инфракрасном диапазоне (Jhk) 131 северной галактической классической цефеид". Серия дополнений к астрофизическому журналу. 193: 12. Bibcode:2011ApJS..193 ... 12 млн. Дои:10.1088/0067-0049/193/1/12. Пример использования J для "ближнего инфракрасного диапазона"
- ^ Исследование темного облака Хамелеона I и Т-ассоциации. II - IRAS карты высокого разрешения для HD 97048 и 97300, Assendorp, R .; Wesselius, P. R .; Prusti, T .; Уиттет, Д. К. Б., 1990 г.
- ^ ADPS
- ^ DES
- ^ ADPS
- ^ . Bibcode:2010A и A ... 523A..48J. Цитировать журнал требует
| журнал =
(помощь); Отсутствует или пусто| название =
(помощь) - ^ «Обзор инструмента GALEX». Центр космических полетов Годдарда. Получено 5 июн 2019.
- ^ «HAWC». Архивировано из оригинал на 2008-03-13. Получено 2008-05-25.
- ^ NSFCAM
- ^ "Обзор ISAAC". Паранальные инструменты. ESO. Получено 13 октября 2011.
- ^ Характеристики фильтра LSST взяты из https://github.com/lsst/throughputs/blob/master/baseline/ (см. filter_Икс.dat файлы) с ограничениями на половину максимальной скорости передачи.
- ^ О ИНТЕГРАЛ
- ^ Фотометрическая система Pan-STARRS1, Тонри и др. 2012 г.
- ^ Калибровка субмиллиметрового фотометра PRONAOS / SPM, F.Pajot et al. 2006 г.
- ^ MSXPSC - Каталог точечных источников космического эксперимента (MSX), версия 2.3
- ^ Справочник пользователя XMM-Newton, разд. 3.5.3.1
- ^ Обзор молекулярного облака Тельца с помощью оптического монитора XMM-Newton, M.Audard et al. 2006 г.
внешняя ссылка
- Джонсон, Х. Л.; Морган, В. В. (1953), Фундаментальная звездная фотометрия для эталонов спектрального класса по переработанной системе спектрального атласа Йеркса, Астрофизический журнал, т. 117, стр. 313–352. [2]
- База данных Asiago по фотометрическим системам
- Майкл С. Бесселл (2005), СТАНДАРТНЫЕ ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, Annual Review of Astronomy and Astrophysics vol. 43. С. 293–336.
- Инфракрасный портрет ближайшей массивной области звездообразования IRAS 09002-4732, Apai, D .; Linz, H .; Henning, Th .; Стеклум Б., 2005 г.