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《黄色小视频在线看》

类型:其它 剧情 恐怖 日本 2012 

主演:tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚 宋一国 严泰雄 宋大韩 宋民国  

导演:德翁·泰勒 

剧情简介

史上最强光学望远(🍻)镜——韦伯震撼发布首批全彩图像,究竟有多强?

2022年7月12日,韦(🍒)伯太空望远镜第一批红外全彩(🎑)高清(🛣)天文照片如期震撼发布!嗯……对于我们来说是如期,实际上早上发布第一张SMACS 0723星系团深空场照片时,美国时间还是7月11日晚上。

SMACS 0723星系团-深空场(46亿光年)

先(⛑)行发布的是SMACS 0723星系团-深空场,由(🕑)近红外相机(NIRCam)分波段拍摄(这让我一度疑惑是不是中红外相机还没工作)。图片中央区域是一个“相对较近”的遥(🦀)远星系团,距离我们大约46亿(💜)光年,这意味着韦伯拍摄到(🎼)的这些光发出时,太阳系才刚刚形成……


星(🏎)系团周围可以看到十数条纤细明亮的弧线,近似同心圆地环绕在中央的星系团周围,那(💜)是比星系团更遥远的背后星系的光在传播过程中被SMACS 0723星系团巨大的引(🌎)力偏转(🧦)后产生的畸变,类似于放大镜中看到的样(🔭)子。这就是爱因斯坦的广义相对论所预言的引力透镜效应。

据称在这张照片中,拍摄到了数千个遥远的星(🍾)系,其中一部分只有在红外波段下才能看见。为了大家能直观(🕹)体会韦伯太空望远镜的(🤴)强大,我特意找来了之前哈勃太空望远镜所拍摄的同一个区域的照片,并做成了动图,大家感受下。

哈勃秒变渣渣有木有?

南环状星云,编号(⏹)NGC 3132(2500光年)

晚上的发布会(😍)首先发布的是一个距离我(📘)们2500光年的行星状星云——南环状星云,编(👡)号NGC 3132。在早上发布的SMACS 0723是使用近红外相机拍摄的,而让人惊喜的是晚上发布的相片终于用上中红外相机!图一左边是近红外相机(🚵)(NIRCam)拍摄的,而右边像午餐肉一样的那块(🏀)就是用中红外相机(MIRI)拍摄的。


位于船帆座的南环状星(🅰)云是一个双星系统(👻),较明亮那颗是颗年轻恒星,旁边较暗的是一颗晚年恒星,而周围的星云气体就是由这颗较暗的老年(🔐)恒星喷出的。近红外相机的细节相当丰富,中红外相机的细节(🈺)稍逊,但质量依然远高于此前的哈勃太空望远镜拍摄(🎩)的照片。

作为对比,我特意找来了哈(🔦)勃太空望远镜拍摄的同区域照片,大家感受一下@_@……


斯蒂芬五重星系,编号HCG 92(4000万光年)

第二张发布的是位于飞马座的史蒂芬五重星系,又称(🆚)斯蒂芬五重奏。这是一个密近星系群和一个相对孤立的星系组成的五重星系,其中相对孤立的是左边那个编号(🙈)为NGC 7320的漩涡星系, 距离我们 4000 万光年。另外四个引力(🎊)相互影(⛵)响的密近星系是NGC 7317、NGC 7318A、NGC 7318B 和 NGC 7319,距离我们约2.9 亿光年。其中NGC 7319星系中心是个类星体,拥有一个 2400 万倍太阳质量的超大质量黑洞。


国际惯例,上哈勃(🌖)太空望远镜同区域高清无码大图作为对比:


你可能觉得哈勃拍摄的这(🙂)张也很清晰,细节也很丰富,但你留意(📹)背景里的恒星和星系,差距就出来了。

船底座星(🎚)云局部,编号NGC 3324(7600 光年)(📤)

最后一张是最漂亮的!!!我认为是……这是距离我们7600 光年的船底座星云 (NGC 3372)的一部分,编号NGC 3324。这里是一个恒星的摇篮,大量的恒星在气体云中诞生,又被厚厚的尘埃气体(🥕)包围。使用近红外相机 ( NIRCam ) 和中(🌂)红外相机( MIRI )得以穿过厚厚的迷雾(💟),拍摄到(⏭)星云里新生的明亮恒星!


这张(💌)照片漂亮得有点不真实了……怎么可以这么漂(🏸)亮,我已经毫不犹豫地设置为电脑壁纸了(^_^)。惯例来看看哈勃拍摄的:


毫无疑问,这差距不是(🚃)一般的大……

后记——红外相机为什么能拍到彩色图像?

可能(💿)有(🥦)人会有疑问,色彩不是可见光所特有的(👧)吗?红外(😽)线怎么也能拍出彩色(👵)照片?是伪(😈)造的吗?

这要从我们为何能感受到色彩讲起。人的视觉(🦖)是通过视网膜的视锥细胞和视杆细胞接收(🛳)不同波长的光(🚢)刺激产生的电信号,其中视杆细胞不(💡)能分辨色彩,而视锥细(🤠)胞(🚾)的刺激则被大脑处理成不(🐗)同的颜色。普通(🕗)人有三种视锥细胞,分别对三种不同的波长敏感(🛹),这三种波长分别为564–(🕙)580 nm,534–545 nm和420–440 nm,对应了红、绿、蓝三种(🤼)颜色。


简单来说,色彩就来自于波(🕗)长的差异,因此对于人的视觉来说,无论用任何波段(🏷)的摄影设备,只要分别使用三种以上的波长进行拍摄,对(👤)这三种以上的不同波(⛸)长拍摄的图像分别赋予不同的颜色,然后把使用图像合成在(🆗)一起,就能获得一幅全彩的图像,正如你(🤕)前面所看到的一样。


我是星宇飘零,关^_^注我,和你分享更多有趣科学知识。

(以上图片(🧔)来源于网络,如有侵权请联系删除)

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