
紫外線天文学は、約10~320ナノメートルの紫外線波長の電磁放射を観測する分野です。より短い波長、つまり高エネルギーの光子は、X線天文学やガンマ線天文学によって研究されます。[1]紫外線は人間の目には見えません。[2]これらの波長の光のほとんどは地球の大気によって吸収されるため、これらの波長の観測は上層大気または宇宙から行う必要があります。[1]
概要
紫外線線スペクトル測定(分光法)は、星間物質の化学組成、密度、温度、および高温の若い星の温度と組成を識別するために使用されます。紫外線観測は、銀河の進化に関する重要な情報も提供します。紫外線観測は、より低温の星の周りを周回する高温の白色矮星または主系列の伴星の存在を識別するために使用できます。[3] [4]
紫外線の宇宙は、可視光線で見られるおなじみの星や銀河とはかなり異なって見える。ほとんどの星は実際には比較的低温の物体であり、その電磁放射の多くをスペクトルの可視光線または近赤外線部分で放射している。紫外線は、典型的には進化の初期段階と後期段階にある高温の物体の特徴である。紫外線で見た地球の空では、ほとんどの星は目立たなくなる。誕生または死に際で高温になり、高エネルギーの放射を発している非常に若い大質量の星や非常に古い星や銀河が見えるだろう。ガスと塵の雲が天の川に沿った多くの方向の視界を遮るだろう。
SDOやSOHOなどの宇宙太陽観測所は、紫外線望遠鏡(それぞれAIAとEITと呼ばれる)を使用して、太陽とそのコロナの活動を観測します。GOES -Rシリーズなどの気象衛星も、紫外線で太陽を観測するための望遠鏡を搭載しています。
ハッブル宇宙望遠鏡とFUSEは、空の近紫外線および遠紫外線スペクトルを観測する最新の主要な宇宙望遠鏡ですが、他の紫外線機器は、 GALEXなどのより小さな観測所、観測ロケット、スペースシャトルに搭載されています。
紫外線天文学の先駆者には、ジョージ・ロバート・カラザース、ロバート・ウィルソン、チャールズ・スチュアート・ボウヤーなどがいます。

紫外線宇宙望遠鏡

-アポロ16号の遠紫外線カメラ/分光器(1972年4月)
+ ESRO - TD-1A (135-286 nm; 1972–1974)
-軌道天文台(#2:1968-73. #3:1972-1981)
-オリオン 1 号およびオリオン 2 号宇宙望遠鏡(#1: 200-380 nm、1971 年、#2: 200-300 nm、1973 年)
+
-オランダ天文衛星(150-330 nm、1974-1976年)
+
-国際紫外線探査機(115-320 nm、1978-1996)
-アストロン1号(150~350 nm、1983~1989年)
-ミールのグラザール 1 号と 2 号(クヴァント 1 号、1987 年 - 2001 年)
- FAUST(140-180 nm、ATLAS-1スペースラボ搭載、STS-45ミッション、1992年3月)[5]
- EUVE (7-76 nm、1992–2001)
- FUSE (90.5-119.5 nm、1999–2007)
+
-極端紫外線撮像望遠鏡(SOHO搭載、 17.1、19.5、28.4、30.4 nm の太陽を撮像)
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-ハッブル宇宙望遠鏡(各種 115~800 nm、1990~1997年)(STIS 115~1030 nm、1997年~)(WFC3 200~1700 nm、2009年~)
-スウィフトガンマ線バーストミッション(170~650 nm、2004年~)
-ホプキンス紫外線望遠鏡(1990年と1995年に飛行)
- ROSAT XUV [6] (17-210eV) (30-6 nm、1990-1999)
-遠紫外線分光探査機(90.5~119.5 nm、1999~2007年)
-銀河進化探査機(135~280 nm、2003~2012年)
-ひさき (130-530 nm、2013年 - 2023年)
-月面紫外線望遠鏡(LUT) (嫦娥3号月着陸船 搭載、245~340 nm、2013年~)
-アストロサット (130-530 nm、2015年以降)
-コロラド紫外線トランジット実験(CUTE) - (255-330 nm 分光器、2021- )
- パブリックテレスコープ(PST)[7](100-180 nm、2015年に提案、EU資金による研究)
- Viewpoint-1 SpaceFab.US(200-950 nm、2022年打ち上げ予定)[8]
紫外線宇宙望遠鏡の一覧も参照
惑星探査機の紫外線機器
- UVIS (カッシーニ) - 1997 (2004年から2017年まで土星に滞在)
- MASCS ( MESSENGER ) - 2004 (2011 年から 2015 年まで Mercury に在籍)
- アリス (ニューホライズンズ) - 2006 (2015 年の冥王星フライバイ)
- UVS (ジュノー) - 2011 (2016 年からジュピター)
- IUVS ( MAVEN ) - 2013 (2014 年から火星に勤務)
参照
参考文献
- ^ ab AN Cox編 (2000)。Allen 's Astrophysical Quantities。ニューヨーク:Springer- Verlag。ISBN 0-387-98746-0。
- ^ “紫外線”。2017年2月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年2月12日閲覧。
- ^ Reimers, D. (1984 年 7 月)。「ハイブリッド K 型巨星 HD 81817 の伴星である白色矮星の発見」天文学と天体物理学。136 : L5–L6。書誌コード: 1984A &A...136L...5R。
- ^ Ortiz, Roberto; Guerrero, Martín A. (2016年9月). 「AGB星の主系列伴星からの紫外線放射」. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society . 461 (3): 3036–3046. arXiv : 1606.09086 . Bibcode :2016MNRAS.461.3036O. doi : 10.1093/mnras/stw1547 .
- ^ Lampton, M., Sasseen, TP, Wu, X., & Bowyer, S. (1993). 「スペースシャトル環境が微弱な遠紫外線の地球物理学的および天文学的現象に与える影響に関する研究」.地球物理学研究レター. 20 (6): 539–542. Bibcode :1993GeoRL..20..539L. doi :10.1029/93GL00093.
{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ R. Staubert、H. Brunner、1 H.-C. Kreysing - ドイツの ROSAT XUV データセンターと ROSAT XUV 指向性位相ソースカタログ (1996)
- ^ Ein private Weltraumteleskope für Amatore und Profis Spektrum DE. 2015年6月
- ^ 「宇宙望遠鏡」。
