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法布里 - 珀罗光谱

分光计是天文学家用来检查光的强度作为波长(颜色)的一个函数的基本工具。所得到的曲线可以揭示的关于对象的物理特性和动作发射的光以及通过该光线照射的任何材料的信息的巨大的量。如数字成像的质量,光谱仪来记录更细的片波长空间中的能力被称为它的光谱分辨率。在物理学的进步和光学在上个世纪取得了许多类型的可用于天文学用途光谱仪。

目前使用的最常见的一种是衍射光栅光谱仪。这些装置实现其最佳性能,并且当从含有尽可能多的光尽可能微小的角源供给光最高分辨率。因此,具有更好的角分辨率和更大的聚集区域望远镜能够从一个光栅分光计支持更高质量的输出。但光栅光谱仪的这一性能提升并不如理想的学习是不是点状天体的光谱。尤其,对于像温暖的离子化介质(WIM)的源极,其发射覆盖天空光辐射,它们是极其低效的。好在我们还有其他手段在我们的处置!

与重打截取的TH-AR校准灯的法布里 - 珀罗“环图像”光谱。

一个替代方案中仪器,法布里 - 珀罗光谱仪,是研究该延伸越过天空的大的部分源特别有用。不像光栅光谱仪,其分辨率不是由进入仪器的光锥的大小的限制。相反,它可以接受大锥光,而且还能达到出色的光谱分辨率。

其结果是,它是研究那些分布在天空中,包括地球大气层,尘埃在太阳系和银河系insterstellar媒体特性的一个极好的工具。

在左侧是被带到与重击的法布里 - 珀罗分光计钍 - 氩实验室校准灯的(伪彩色)图像。黄色环是从钍加热气体的特征光谱两个原子发射线。在这些分光图像,较大的环具有更短的波长(即,是更蓝)。

的强度与记录的上述图像中的2条发射线的波长的曲线图。

我们通过在特定半径(或波长)在一个环平均图像的像素图中的右侧以创建一个数据点的环形图像转换为更传统的二维光谱。使得每个这些光谱数据点是从面积相等的环-仓计算具有相同数量的图像像素的法布里 - 珀罗分光计映射等于频谱间隔相等的面积的间隔。这些光谱形成的主要数据为我们所有的威猛科学的设置。

法布里 - 珀罗的光谱仪可以以几种方式时耦合到望远镜被使用。重击被配置为使得所有来自天空具有一个度(约两倍满月的宽度)的角直径的“束”(或锥形)内的光通过光谱仪分析。在这种模式下,我们失去关于光的上梁内的天空中的空间分布的任何信息,但我们获得灵敏度的巨大量的非常微弱的发射。通过步进在天空中光束,我们仍然可以构造地图上,其中每个波束是像所得到的图像中的像素的WIM的。由于WIM从gaxlay内部我们的有利位置覆盖整个天空,结构趋于具有大的角度范围和重击的1° - 分辨率是adequte在整个离子化介质跟踪结构。在空间分辨率的权衡网我们在传统影像项目灵敏度的大幅增加,以及收集的光谱,这是必不可少的揭开气体动力学银河系以及一些洞察其三三维结构的能力。

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