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《在线看不卡免费Av》

类型:动作 战争 爱情 台湾 2000 

主演:罗伯特?马瑟 亚历山大·谢尔 罗伊·麦克雷雷 施特凡·格罗斯曼 Jur 

导演:卡斯珀·巴福德 

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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