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《日本十八禁女生的比》

类型:喜剧 武侠 剧情 俄罗斯 2003 

主演:卢洪哲 Defconn 金泰元 金光奎 徐仁国 李成宰 安七炫 梁耀燮 

导演:托多尔·查卡诺威 

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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