Распределение звезд, измеряемых в проекте «Лира», по спектральным типам А.В.Миронов А.И.Захаров М.Е.Прохоров ГАИШ МГУ.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Характеристики КЭ «Лира», «Современная звёздная астрономия» Обзор ожидаемых результатов КЭ «Лира» А.И.Захаров, А.В.Миронов, М.Е.Прохоров, В.Н.Николаев,
Advertisements

Фотометрическая система «Лира» и трехмерная спектральная классификация звезд 1 А.И. Захаров А.В. Миронов Ф.Н. Николаев М.Е. Прохоров М.С. Тучин ГАИШ МГУ.
Сравнительный кинематический анализ каталогов UCAC4, PPMXL и XPM В.В.Витязев, А.С.Цветков СПбГУ.
Расстояния до звезд Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Эврика-развитие» Выполнил: Суркин Кирилл г. Томск –
Определение расстояний до звёзд. Расстояния до звёзд определяются по методу параллакса. Он известен более 2 тысяч лет, а к звездам его стали применять.
Горизонты Вселенной и SETI Специальная Астрофизическая Обсерватория, 2005 Поиск зеленых человечков в оптическом диапазоне и иные подвиги маньяков.
Расстояния до звёзд Расстояния до звёзд. Звёзды – важнейшие объекты Вселенной (95% вещества во Вселенной) Звёзд 6 звёздной величины й До 11 звёздной.
Расстояния до звёзд. Для сравнительно близких звезд, удаленных на расстояние, не превышающие нескольких десятков парсек, расстояние определяется методом.
Поддержка рентгеновского обзора всего неба обсерватории СРГ в оптическом диапазоне.
Олимпийский огонь продолжает путешествие по Канаде Сроки проведения олимпиады с 12 по 28 февраля 2010 года.
Подготовила студентка ГУЭ-3 Жлобич Екатерина. Наименование областей Число родившихся ( абсолютное число ) г. Минск
Средства наблюдения в оптическом диапазоне Классификация оптических наблюдательных приборов визуально-оптические фотографические оптико-электронные.
Спектральные параллаксы звёзд каталога Hipparcos Научный руководитель: Цветков А.С. [ Смирнов Алексей, СПбГУ ] {}
Урок математики в 4 классе Учитель: Колупаев Д.В..
О шкале расстояний рассеянных звездных скоплений.
Теория и методы проектирования оптических систем Электронная презентация Лекция 7 Компьютерное моделирование оптических систем с различными приемниками.
ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ Закон Стефана Больцмана Связь энергетической светимости R e и спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела.
Введение (фото. Мл пути во весь экран, текст как титры) Обратим внимание на ночное небо. Перед нами открывается великолепная картина, автором которой.
Прототип задания В3 Площади фигур. Задание 1 Задание 2.
Шкала расстояний во Вселенной Цель: Уметь определять надежные расстояния в мире космических объектов Модель строения Галактики,
Транксрипт:

Распределение звезд, измеряемых в проекте «Лира», по спектральным типам А.В.Миронов А.И.Захаров М.Е.Прохоров ГАИШ МГУ

Телескоп «Лира» диаметр главного зеркала = 50 см; фокусное расстояние = 3 м бленда привод крышки крышка фиксатор крышки держатель вторичного зеркала вторичное зеркало корпус линзовый корректор (плавленый кварц) главное зеркало (SiC) фотометрический блок

Угловой размер исправ- ленного поля зрения 2°. В фокальной плоскости устанавливаются 22 матрицы ПЗС 22 объединенные попарно. Первая пара реализует панхроматическую полосу. Эти матрицы покрыты только антиотражательным слоем. На остальные 10 пар матриц наносятся интерференционные покрытия, реализующие 11 различных фотометрических полос в спектральном интервале нм. Во время сканирования изображения звезд проходят через матрицы и регистри- руются в режиме ВЗН (TDI mode). «Лира»: Фокальная плоскость Main photometer 22 CCDs 2250 x 300 pxl, pxl size : 12 x 12 μ m Scan and readout direction Good field of view 2.0º 6 Guide CCDs 512 x 512 pxl pxl size 16 x 16 μ m 1 st CCD (panchrom) 20 th filter CCD

«Лира»: Фотометрические полосы Мы планируем выполнить многоцветный обзор всего неба в 11-ти фотометрических полосах в интервале длин волн от 190 до 1000 нм. Фотометрическая система будет реализована с помощью 22 ПЗС с обратной засветкой.

5 Для 108 спектров из атласа A.Pickles (1998): энергетические распределения энергии в спектре были переведены в фотонные; учтены: кривые квантовой эффективности фильтров; кривые отражения от алюминированных зеркал; кривая пропускания линзового корректора; вычислены предельные звездные величины для всех фильтров, для отношений сигнал/шум, равных 10, 100, 1000 и для всех комбинаций спектрального класса и класса светимости. Расчет предельных величин

0 (нм) Δ (нм) Ярчайшие (перепол- нение) слабейшие за 5 лет наблюдений = m = 0.01 m ,68,5 / / ,29,0 / / ,49.4 / / (W)806,410.6 / / (P)807,110.7 / 9.215,4 / (B)1008,512.6/ / (V)807,411.6 / / (R)806,011.1 / / ,411.0 / / ,210.8 / / ,810,3 / / ,39,7 / / 15.4 panchrom600 10, / / 18.7 Предельные V- величины для звезд A0V/K0III

7 Каталог Hipparcos: отобраны звезды с V 7.0 (13950 звезд) большинство этих звезд имеют надежные параллаксы Выбор звезд

8 Каталог Hipparcos: отобраны звезды с Hp 7.0 (13950 звезд) Распределение по спектральным классам и классам светимости Ia Ib II III IV V O B A F G K M Класс светимости Спектральный класс

9 Каталог CNS3 (Gliese & Jahreiss, 1991): отобраны звезды с π 0.05 (2121 звезда) Раскладка звезд

10 Каталог CNS3: отобраны звезды с π 0.05 (2121 звезда) Раскладка звезд III IV V VI VII B A F G K M Класс светимости Спектральный класс

11 Модель F.Arenou, M.Grenon, A.Gómez; Astron. Astrophys. 258, (1992) Небо разделено на 199 площадок Учет поглощения

12 Интегрирование = h = d sin B; d=d cos B; R = ((d) 2 +R 2 cos L) ρ(d, L,B) = = 0.9×ρ 0 ×exp{R/3000} × exp{ d sin B /300} ×ρ 0 ×exp{R/3000} × exp{ d sin B /1000} Площадка Арену и др.

13 спектральный класс число звезд на кв. град.

14 Линии покраснения на диаграмме ( m 195 – m 218, m 218 – m 270) Предельные расстояния (кпк) в полосе 195 нм для звезд B5 A0 F0 A V = 3 m A V = 3 m A V = 3 m A V = 3 m Звезд O + B + A около 70 на квадратный градус

15 спектральный класс число звезд на кв. град.

16 спектральный класс число звезд на кв. град. всего около 800 млн. звезд

Спасибо за внимание

18 Конец Спасибо за внимание