史匹哲鄰近紅外星系調查

史匹哲鄰近紅外星系調查SINGS,Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey)是使用史匹哲太空望遠鏡在2003年至2006年間對75個星系進行的調查(研究)。

SINGS是望遠鏡的六個傳世計畫之一,全面蒐集紅外區域的光譜資料,意在連同其它波長的測量,提供洞察恆星形成和發展過程中,在星系內其它過程中的光譜資料。

基本介紹

  • 中文名:史匹哲鄰近紅外星系調查
  • 外文名:Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey
  • 領域:光學,物理學
簡介,斯皮策空間望遠鏡,紅外線,

簡介

史匹哲鄰近紅外星系調查SINGS,Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey)是使用史匹哲太空望遠鏡在2003年至2006年間對75個星系進行的調查(研究)。
SINGS是望遠鏡的六個傳世計畫之一,全面蒐集紅外區域的光譜資料,意在連同其它波長的測量,提供洞察恆星形成和發展過程中,在星系內其它過程中的光譜資料。

斯皮策空間望遠鏡

斯皮策空間望遠鏡(英語:Spitzer Space Telescope,縮寫為SST),是美國國家航空航天局2003年發射的一顆紅外天文衛星,是大型軌道天文台計畫的最後一台空間望遠鏡
斯皮策空間望遠鏡耗資8億美元,原名為空間紅外望遠鏡設備(SIRTF),2003年12月,經過公眾評選,該衛星以空間望遠鏡概念的提出者、美國天文學家萊曼·斯皮策(Lyman Spitzer, Jr.)的名字命名。望遠鏡工作在波長為3-180微米的紅外線波段,以取代先前的紅外線天文衛星(IRAS)。斯皮策空間望遠鏡雖然不比它口徑大很多,但得益於紅外探測設備的快速發展,性能上有了顯著的提高。2003年8月25日,斯皮策空間望遠鏡在美國佛羅里達州的卡納維爾角由德爾塔Ⅱ型火箭發射升空,運行在一條位於地球公轉軌道後方、環繞太陽的軌道上,並以每年0.1天文單位的速度逐漸遠離地球,這使得望遠鏡一旦出現故障,將無法使用太空梭對其進行維修。
斯皮策空間望遠鏡總長約4米,重量為950千克,主鏡口徑為85厘米,用製作。除此之外還有3台觀測儀器,分別為:
  • 紅外陣列相機(IRAC),大小為256×256像素,工作在3.6、4.5、5.8和8微米4個波段。
  • 紅外攝譜儀(IRS),由4個模組組成,分別工作在5.3-14微米(低解析度)、10-19.5微米((高解析度)、14-40微米(低解析度)和19-37微米(高解析度)。
  • 多波段成像光度計(MIPS),工作在遠紅外波段,由3個探測器陣列組成,大小分別為128×128像素(24微米)、32×32像素(70微米)和2×20像素(160微米)。
為避免望遠鏡本身發出的紅外線干擾,主鏡溫度冷卻到了5.5K。望遠鏡本身還裝有一個保護罩,為的是避免太陽地球發出的紅外線干擾。
銀盤上充滿了大量的塵埃和氣體,阻擋了可見光,因此在地球上無法直接用光學望遠鏡觀測到銀河系中心附近的區域。紅外線的波長比可見光長,能夠穿透密集的塵埃,因此紅外觀測能夠幫助人們了解銀河系的核心、恆星形成,以及太陽系外行星

紅外線

紅外線Infrared,簡稱IR)是波長介乎微波可見光之間的電磁波,其波長在760奈米(nm)至1毫米(mm)之間,是波長比紅光長的非可見光,對應頻率約是在430THz到300GHz的範圍內。室溫下物體所發出的熱輻射多都在此波段。
紅外線是在1800年由天文學家威廉·赫歇爾發現,他發現有一種頻率低於紅色光的輻射,雖然用肉眼看不見,但仍能使被照射物體表面的溫度上升。太陽的能量中約有超過一半的能量是以紅外線的方式進入地球,地球吸收及發射紅外線輻射的平衡對其氣候有關鍵性的影響。
當分子改變其旋轉或振動的運動方式時,就會吸收或發射紅外線。由紅外線的能量可以找出分子的振動模態及其偶極矩的變化,因此在研究分子對稱性及其能態時,紅外線是理想的頻率範圍。紅外線光譜學研究在紅外線範圍內的光子吸收及發射。
紅外線可用在軍事、工業、科學及醫學的套用中。紅外線夜視裝置利用即時的近紅外線影像,可以在不被查覺的情形下在夜間觀察人或是動物。紅外線天文學利用有感測器的望遠鏡穿透太空的星塵(例如分子雲),檢測像是行星等星體,以及檢測早期宇宙留下的紅移星體。紅外線熱顯像相機可以檢測隔絕系統的熱損失,觀查皮膚中血液流動的變化,以及電子設備的過熱。紅外線穿透的能力比可見光強,像紅外線導引常用在飛彈的導航、熱成像儀夜視鏡可以用在不同的套用上、紅外天文學遠紅外線天文學可在天文學中套用紅外線的技術。

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