異なる色のオリオン
Credit & Copyright: Russell Croman
画像の説明
 今夜、空を見上げても、そして良い望遠鏡でさえ、あなたは、まだこのような光景に出会えません。
 この画像は、しかしよく知られている天体で、壮大な星の保育園のオリオン星雲として知られています。
 けれども印象的な映像は、水素原子、硫黄、酸素から構成されている薄い星雲のガスの白熱を、異なる輝線の光で記録するようになっている3つの別々のフィルタで撮った画像を結合しました。
 低い密度で緑の酸素が白熱する一方、硫黄と水素原子は赤い色を発します。
 他の天文星雲の写像色彩映像でも使われる色彩設計で、最終的な姿としてそれらの貢献を識別できるように硫黄は赤、酸素は緑、水素は青の色が割り当てられています。
 結果が、目が見るかもしれないものと非常に異なる反面、映像は、それでも美しくて科学的に価値があります。そして、地域を作っている近くの星の範囲内で、構成要素と状況を確かめられます。
 今日の宇宙画像は、オリオン星雲です。
 関連は、スペクトルについての触りとオリオン星雲で見つかった原始の惑星システムです。
 どうやら恒星が、単独で存在するよりも惑星という家族を持っているのが、多数を占めているようですね。
 ということは、広い宇宙の銀河のどこかあるいは、私たちの天の川銀河、もっと狭い領域ではオリオン・アームにも太陽と同じくらいの年数の恒星が在るならば、私たちの地球のように知性体が存在する惑星があっても不思議ではないでしょう。
 無いとする科学者モドキの人は、原始知性体といってもよいかもしれませんね。
 宇宙の全て、否、それよりも、宇宙の0.0000000000001%さえも知りえていないのでしょうから、知性体が居ないという学説は戯言・・・といずれなるでしょう。 2004年3月26日 t.sasaki
An Orion of a Different Color
Credit & Copyright: Russell Croman
Explanation
Look up into the sky tonight, and even with a good telescope you won't come across a sight quite like this one. It is a familiar object though, the grand stellar nursery known as the Orion Nebula. But the striking picture combines images taken through three separate filters, each designed to record different emission lines - light from Sulfur, Oxygen, and Hydrogen atoms glowing in the tenuous nebular gas. At such low densities, Sulfur and Hydrogen atoms emit red colors while Oxygen glows green. To distinguish their contributions in the final image, Sulfur was assigned to red, Oxygen to green, and Hydrogen to blue, a color scheme used in mapped-color images of other astronomical nebulae as well. While the result is very different from what the eye might see, the image is still both beautiful and scientifically valuable, tracing elements and conditions within the nearby star forming region.
20040325日号
見えない光景を素敵に見せる星雲模様
今日の
NASA宇宙画像
項目 星雲、宇宙論他
主題 反射、宇宙論
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t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。
Credit & Copyright: UTK.edu
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Credit: Mark McCaughrean (Max-Planck-Institute for Astronomy), C. Robert O'Dell (Rice University), and NASA
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Credit & Copyright: Astronomical Data Center et al.
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 孤立した原子は、別々のエネルギーを持つことは原子の電磁放射の束を吸収して発することができ、詳細な原子構造を見せます。

 対応する光が、プリズムまたは分光写真に通されるとき、これらの像で図示できるように、原子は波長によって空間的に切り離されます。
波長によるプリズムでの光の分離
 対応するスペクトルは、連続を見せるかもしれませんし、あるいは、連続で明るい線(発光スペクトル)、または暗い線(吸収スペクトル)で、次の形で図示するようにそれぞれの上に置くかもしれません。
連続的な放出と吸収スペクトル
 これらの3つの種類のスペクトルの起源は、以下の形で図示されます。

 このように、原子は低い密度のため多くの衝突を経験しない疎らなガスによって、発光スペクトルを生じます。

 輝線は、ガスの中の活発な原子の段階が低い横たわっているレベルへ移行を作るとき、発される別々のエネルギーの光子と一致します。
 ガス圧がより高いとき、連続スペクトルが起こります。

 通常、熱されるとき、固体、液体または高密度ガスは全ての波長で光を発します。

 光が冷えて薄めたガスを通り抜けるとき、吸収スペクトルが起こり、ガスの中の原子は特性で周波数を吸収します。

 再放射された光は、吸収された光子と同じ方向に発されそうになくて、スペクトルにおいて暗い線(光の欠如)を引き起こします。
源の連続的な(放出)と吸収スペクトル
 宇宙の大部分が水素でできているので、水素のスペクトルは特に天文学において重要です。

 水素の中の放射または吸収過程は、原子の移行に相当している種類の連続を引き起こします。

 そして、それは各々の終わり、または、水素で同じ原子の段階から始まりになります。

 このように、たとえば、バルマー連続は、吸収のために始まっているか、ライマン連続が水素の基底状態を始めるか、終わる移行を含む一方、水素の最初の活発な段階で、放出のために終わる移行を含みます。

 次の画像は、放射においてこれらの2つの連続を生じる原子の移行を図示します。
水素放射連続
 水素の原子構造の詳細から、バルマー連続は可視スペクトルで、そして、ライマン連続は紫外線であります。

 バルマー線は、波長を減少させる順にギリシア語の下付き文字でHによって示されます。

 このように、最も長い波長バルマー転換は、下付きのアルファによるH、二番目に長い下付きのベータでH、その他で呼ばれます。
水素のバルマー・スペクトル
水素原子のスペクトル
硫黄原子のスペクトル
酸素原子のスペクトル
 ハッブル宇宙望遠鏡は、発達過程惑星システムを見つけ出しました。

 これらは、1,500光年離れて位置するオリオン星雲の中の若い星々周辺の4つの新しく発見された原始惑星のディスクのハッブル宇宙望遠鏡映像です。

 惑星形成の初期と天文学者によって長く推測されるガスと塵ディスクは、ハッブルによる可視光データにおいて直接見ることができます。

 若い星々周辺で、星を取り囲むのように原始惑星のディスクは、99%のガスと1%の塵から成り立つと思われます。

 塵のその少ない量でさえ、ディスクを不透明にするのに十分で可視の波長において暗いです。

 それらがオリオン星雲の熱いガスの明るい背景に対して輪郭を映し出すので、暗いディスクはこれらの像で見られます。
 各々のディスクの中央の赤い白熱は、新しく作られた星でおよそ100万年と太陽の45億年と比較して、とても若いです。

 星の質量は、私たちの太陽の30%から150%までと変動しています。

 それらが進化して、ディスクは、私たちの太陽系のような惑星システムを作り続けるかもしれません。

 これらの暗い輪郭ディスクの少数だけがこれまで発見された一方、それらは類似した天体では非常に豊富な家族に属するようです。

 そして、現在の徴候は、その原始惑星のディスクがオリオン星雲において一般的であるということです。

 各々の映像は、直径がほぼ2570億キロメートルで私たちの太陽系の直径のおよそ30倍です。ディスクは、私たちの太陽系の直径と比較して2から8倍と規模で変動があります。

 研究者は、各々のディスクが地球から見て別々の傾度があるという事実により、それぞれが異なる環状であるか楕円状態と説明しています。

 各々の映像は、ハッブルの広角フィールド惑星カメラ2で、イオン化された酸素を青、水素を緑、窒素を赤の輝線として光を認める狭帯域フィルタによって得られた映像データの3つの複合物です。

 強い背景を輪郭として映し出すディスクに提供するオリオン星雲が、背景の熱いガスをこれらの波長の各々で強く発しています。

 各々のケースに中心の星が、また、明らかに見えます。