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美国天文学家捕获木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像

美国天文学家捕获木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像

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美国天文学家捕获木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像

美国天文学家捕获木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像

美国天文学家捕获木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像(Image credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/NASA/ESA, M.H. Wong and I. de Pater(UC Berkeley) et al.)

据俄罗斯卫星网:天文学家借助于哈勃太空望远镜和夏威夷双子座天文台的望远镜,同步捕获了木星在红外线、可见光和紫外线三个光谱带下的图像。

合并后的图像使科学家能够比较不同波长的观测值,并获得天然气巨人(编注:木星的别称)的大气层以前不可见的新细节。这些图像已发布在美国国家光学红外天文学研究实验室(NOIRLab)的网站上。

所有这三个观测图像都是在2017年1月11日同步拍摄的。哈勃太空望远镜使用其广角相机拍摄了可见光和紫外线图像,而通过位于夏威夷双子座天文台的NIRI测量仪(近红外成像仪)获取了红外图像。结果获得了电磁频谱覆盖最宽的独一无二的木星“三重”图像。

多光谱天文学的一个关键优势是,在不同的光波波长下对行星和其他天体进行同步观测,使科学家能够估算原本无法获得的参数。例如,可见光可以查看木星大气表面的细节,但无法了解云层的厚度;在红外光下,较亮的波段表示让木星热能能更好透过的较薄云层。

而紫外线图像则可以帮助科学家们追踪木星大气中粒子的高度和分布。观测大红色斑点-木星大气层以持续不断的暴风雨闻名,其规模超过了地球-给科学家们带来了惊喜。它们在可见光和紫外线下很亮,在红外光下几乎消失了。在所有的三个图像中都清晰可见以相反方向旋转的云带。

这种偏差是由不同的波长下显示不同的结构引起的:红外观测显示的区域覆盖了厚厚的云层,而可见光图像和紫外图像则显示了发色团集聚的位置–粒子通过吸收蓝光和紫外光而产生的大颗粒红色斑点具有典型的橙色调。

美国国家光学红外天文学研究实验室在通稿中指出:“这些观测不仅提供了木星美丽的风景,而且还给出了对木星大气层的认知,每个波长都探测了不同的云层变化和雾状颗粒。”

科学家们希望,对所有类型数据的联合分析将让他们能够探索云层结构的细节,并更好地了解木星大气中大风暴的形成。

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