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astrophotometry )指测量来自天体的有限波段范围内的辐射流,简称测光,常以星等表天体光度测量(示。历史上,测光是为了给出天体的亮度,帮助在复杂的星图、星表中证认恒星。随着测光方法日益完善和研究的逐步深入,光度测量成为研究各类天体物理性质的重要方法。对难于观测光谱的暗弱天体,通过测光可以得到一些如同光谱研究所得的物理量。测光结果可以定出恒星的光谱型(见恒星光谱分类)和求出恒星(或星系)的距离。测光对研究宇宙结构、星际物质空间分布和恒星演化都十分有用。
以人眼为探测器,测得结果为目视星等,其平均波长大致为5500埃。目视测光在天体测光史上起过重要作用,星等标度是在目视测光基础上建立的。以目视测光方法测量了大量恒星的星等,编制了著名的《波恩星表》(BD)等。但因目测精度低,标度不稳定,现今只在某些近距目视双星和一些变星的测光中采用。
用天文底片作探测器。对点光源,考滤到底片响应的非线性,必须在同一底片上拍摄待测星和一系列(从亮到暗的)星等已知的比较星。然后,用光瞳光度计或全自动底片处理机测量这些星像。由测量仪器的读数和已知星的星等作校准曲线,从该曲线内插和归算出待测星的星等。若待测星周围没有光电比较星序列,对要求不高的测光工作,现在仍间或用照相方法自定比较星序列,例如可以拍一些用物理方法按已知比例减弱的恒星。用蓝敏底片进行照相测光,得到照相星等,平均波长约4300埃。用对其他波长敏感的底片,并加适当的滤光片,可得到与目视星等类似的仿视星等、红星等和红外星等。
照相测光有许多误差来源(如乳胶不均匀、场差、显影时的缺点等),所以精度不如光电测光。一般均方误差约0.05星等。此外,照相测光的动态范围比光电测光小。照相测光的优点是能同时拍摄大面积天区的许多恒星,适宜作巡天和统计工作。如果采用线性响应的核乳胶和电子照相机,那么,原则上只要知道一颗定标星的星等,就可得出其他一切星的星等。观测的极限星等又可大大提高。
主要仪器是光电光度计。因光电倍增管的线性响应和采用高精度的电子测试仪器,光电测光是准确度和灵敏度最高的测光方法,一般精度达到0.01~0.005个星等之间,较差测量时,可达0.001个星等。光电测光时,选择适当的光阑,让星像位于光阑中,记取仪器读数,此数减去光阑对准夜天背景(见夜天光)时的读数,即为星光产生的仪器响应。这个响应同星光成正比,可由此响应按星等定义直接求观测系统的星等。通常将此星等归算为大气外的星等并转化为标准系统。光电测光所得到的星等称为光电星等。近年制成能同时测量几个波带或同时测量变星和比较星的多通道光电光度计,同电子计算机直接联系起来,能迅速得到结果。光电测光适宜于测定星等标准,测量恒星亮度的快速变化,进行多色测光。这是目前应用最广泛的测光方法。
对具有延伸像面的天体,如星云、星系、日、月、行星进行测光,称为面源测光。面源测光有两种:①研究天体视面上亮度的分布,求其明度星等(每平方角秒的星等数);②测量天体整个视面的累积星等。照相方法测量面源亮度分布时,为建立底片特性曲线,用实验室的管光度计拍摄校准记号;或者用特殊照相技术拍摄一些比较星的具有一定均匀密度面积的像,以避免因星像结构和大小不同而引入误差。有的照相密度计和光电光度计的光阑(或狭缝)可沿天体延伸面像扫描,得出天体视面等光度曲线。这种测量能研究天体表面细节的物理特征或河外星系结构。当光电测量累积星等时,光电光度计的光阑应包括整个天体视面,或用积分法求累积星等。累积星等代表天体的总辐射,也是对遥远星系距离的一种度量。
测光依据的基本原理是:在相同条件下,等同的辐射流能使探测器产生同样的响应。根据这一原理,将待测星和已知星等的星作比较,从探测器对它们的响应便可推算出待测星的星等或星等变化。比较星是事先已经确定星等的定标星,或参照定标星精确测定了星等的标准星。有时,将待测星的光谱和实验室中的绝对黑体比较,测出以物理学的绝对单位表示的天体亮度。
探测器的响应同天体的光谱能量分布(受星际消光的影响)有关,也同仪器系统(包括望远镜、滤光片和辐射探测器)的分光响应以及同地球大气消光有关。其中地球大气消光的影响可以用专门的观测方法改正。仪器系统的分光响应则决定测量的辐射波段。即使测量同一波段,不同测量者的仪器不可能完全相同,得到的星等也不一样,有时彼此间的关系是非线性的。测光的波带用平均波长λ0和通带半宽Δλ表示。λ0是仪器系统相对分光响应曲线下面积的重心所对应的波长,Δλ是该曲线上响应度等于1/2的两点对应的波长差。依半宽的大小,天体测光可分为宽带(Δλ>300埃)、中带(300埃>Δλ>90埃)和窄带(Δλ<90埃)测光。按所用探测器的类型又可分为目视测光、照相测光、光电测光等。按观测对象又分为面源测光和点源测光。
一、紫外可见吸收光谱的产生 紫外可见吸收光度计是基于紫外可见吸收光谱而进行分析的,因此,有必要首先了解紫外可见吸收光谱的产生。 紫外可见吸收光谱是由分子的外层价电子跃迁产生的,属分子吸收光谱,也称电子...
多功能光度计价格一般在200-300块左右,、使用前,应该首先了解其结构和工作原理,以及各个操纵旋钮之功能。在未按通电源之前,应该对仪器的安全性能进行检查,电源接线应牢固,通电也要良好,各个调节旋钮的...
逆反光材料的光度测量
本文扼要叙述了逆反光材料的光度特性和测量方法。
灯具分布光度测量基本要求解析
分布光度测量的基本要求对于分布光度计,根据测试的需要,有如下要求: 1.光度测量距离发光强度的测量是通过测量某一定距离上的照度, 根据光度学的距离平 方反比定律,计算得到光强值。 本部分设定了隐藏 ,您已回复过了 ,以下是隐藏的内容 其中: I 为测试方向上的光强, E 为探测器光电接收面的照度, R 为测试距离.但是 对于许多灯具, 尤其是 LED 灯具,近场的光度定律不适用, CIE 文件对此作了明确的规定, 灯具的光度测试距离应足够大,满足如下条件对于荧光灯类灯具 R>D ×对于投光灯类灯具 R>D × 200/ θD: 发光面积最大尺寸 θ : 光束的半峰边角通常, 采用两种测量距离: 宽光束 灯具为: 12m~15m ,窄光束高强度灯为 30m~35m ,保证远场测量精度。 2.光度测量精度光度探测器是分布光度计的重要组成部分之一, 探测器的光谱响应 S (λ) 精度应与人眼的明
天体光度学(astronomical photometry) 实测天体物理学的一个分支学科.它利用测光技术测量和研究天体的亮度(来自天体的有限波段范围内的辐射流),确定天体的光度、光谱型和距离.测光是研究天体物理性质的重要方法.天体光度测量,根据所用的技术分为目视测光、照相测光、光电测光等,是目前应用最广的测光方法.用电荷祸合器件测光灵敏度高.对有一定视面的天体,如星系、星云、太阳、月球和行星,测光又分为研究天体视面亮度分布和测量整个天体视面的累积星等.目前,现代最大的望远镜用目视可看到18等星,用照相底片能拍摄到23等星,用电荷藕合器件可拍摄到25等或更暗的星,照相测光的误差约为。. 04星等,光电测光精度可达0. O1星等.
光辐射测量中 ,在光度导轨上用标准光源来标定待测光源、探测器和光辐射测量系统,仍是最常用而且精确、可靠的装置之一。
光度导轨和一般导轨的主要区别在于:
有精确的轴向距离刻度和标尺
有精确的轴向距离刻度和标尺;
1)可使部件之间轴向相对位置对准,并在其相对移动时保持对准关系;
2)精确确定测量部件之间的轴向距离。
光度导轨的主要功能
使两个或多个部件之间轴向的相对位置对准,并在其相对移动时保持对准关系。
光度导轨的特点是其它方法(如加中性密度滤光片改变光阑孔径等)不能或不能精确实现的。由于在光度导轨上调节的参数是距离,不会改变光源的光谱分布(不考虑中间大气的影响),而一般加入光阑等很难同时做到精确又连续可调。
用光源加上相距一定距离的透射-漫射屏,可得到透射、漫射特性近似朗伯的均匀辐亮度源。改变光源至屏的距离,光源的辐亮度值可连续、精确地变化。
导轨上装有数个带距离精细刻度的滑动架或滑动车,以便和导轨上的距离刻尺对准,提高距离读数的精度。为了增加垂直测量平面上辐照度等的变化范围,减少距离误差对测量的影响,光度导轨应尽可能长。
光度测量仪器,用于测量光度学各量的仪器。