VLTは超大型望遠鏡。SINFONIは近赤外線(1.1 -- 2.45µm)による不可欠視野観察のためのスペクトログラフ
VLT / SINFONIによる天王星の2014明るい嵐のスペクトル解析
2014年9月にアマチュア観察者によって天王星の大気の中で観察された非常に明るい嵐システムは、世界中の多くの望遠鏡で、この機能を観察するための国際キャンペーンを誘発しました。近赤外線で嵐システムの観察は、チリのESOの超大型望遠鏡(VLT)にSINFONIで2014年10月と11月に取得しました。SINFONIは、2048波長の64×64ピクセルの画像を返すインテグラフィールド単位の分析計です。Hバンドの画像キューブ。(1.43から1.87ミクロン)が〜0.1」の空間分解能で得られた観察は嵐の機能の中心は逆行方向に移動し、増加標高わずか極方向、標高の増加に伴って顕著にシフトすることを示しています。我々はまた再び逆行方向にトレイル嵐、のすぐ南により反射材のかすかな「テール」を参照してください。観測されたスペクトルを放射伝達と検索コード、NEMESISで分析した。我々は、嵐がわかり(2011)。Sromovskyらに基づいて、5層のエアロゾルモデルの2つの主要な雲の層のいずれかを使用するか、タイスらの単純な二クラウド層モデルによって。(2013)、よくモデル化。深い要素があるように思われます原因2のメイン対流圏の雲デッキの反射率と高度の増加 - の両方のモデルのための3つのバー、機能の上位コンポーネントは、2層モデルの対流圏ヘイズの肥厚のいずれかに起因しているかのようにモデル化している間に5層モデルの上位対流圏雲の垂直延長は、メタンの氷で構成され、1.23バールでメタン凝縮レベルに基づいてされていると想定します。深いコンポーネントが薄れつつ観測の私達のセットの間の12日間、機能の高い高度のコンポーネントは、かなり明るく、さらにはより高い高度に拡張していることが観察されました。
図1. IRTF / SpeX によって観察されるように、上のパネルが天王星の典型的なi / Fスペクトルを見せます. 下のパネルがどちらにおいて天王星の大気で圧力レベルに2方法の伝達を見せます、から雲フリーの大気のために間隔を置いてください(垂直のプロを想定します les テキストで記述されました)0.5である. 一番下のパネルでの Overplotted は(そのために)間隔を置くべき2方法の送信が0.25と0.75である圧力レベル(点線)であって、一つの波長において観察の垂直の決議の表示を与えています。 3、1.25と0.35の の圧力が禁じる選ばれたカットされた - oが一番下のパネルの中で同じく過度に構想されます。 連続体イメージ(「F3.0」)が3つのバーへの2方法の伝達が0.5を超えるすべての波長の上に平均されます。 中間の吸収の、そして高い吸収のイメージが1.25と0.35のバーにおいての2方法の伝達が、それぞれ「F1.25」と「F0.35」というレッテルを付けられて、0.5よりそれぞれより少しであるすべての波長の上に平均されます。
波長が設計された周波数の範囲でこれらの lters によって選択されます({垂直の途切れがないラインによって示された1.47-1.71μm)が最低のパネルを着ているグレーの地域までに示される異なる長さと暗闇;これらのフィルター 地域へのキーが下のパネルのトップの左翼の中で垂直のバーによって示される. 最終的に、最低のパネルは同じく VLT Hバンド SINFONI 観察(1.436-1.863μm、垂直の点線)の全体の周波数の範囲を示します。
図2.観察のセットが01:42と02:17(UT)の間に2014年10月31日に作った第1番目の平均. これらのイメージはすべての観察されたフレームの平均された mosiacs です、そしてそこでフレームの間の重複が見られた小さい 筋状痕 を作ります。 天王星のN極はトップにあります。 一番上のローは中に天王星の外観を示す異なる周波数「フィルター」. パネル (a) が3バーのレベル(すなわち「F3.0」 フィルター)で、雲フリーの大気のために、間隔を置くべき2方法の伝達が0.5を超える波長において惑星を見せます。 パネル (b) が1.25のバーレベルへの2方法の伝達が0.5以下(「F1.25」)である波長において惑星を見せます、他方パネル (c) が0.35のバーレベルへの2方法の伝達が0.5以下(「F0.35」)である波長において惑星を見せます。 天王星のエプシロン- リングはパネル (b) と(c)で目に見えます。 一番下のローショーディ雲を際立って明るくするべきイメージの間の 違い の 異なる レベル.
パネル (d) がパネルに (a) マイナスのパネル (b) を見せて、そして、パネル (e) が、1.25と0.35のバーの間に乱暴に雲の分配を示して、パネルに (b) マイナスのパネル (c) を見せる間に、圧力 > 1時25分のバーで雲デッキの反射率について雲の分配を示します。 パネル (f) が参考文献の天王星のディスクとリングの予測を示します。 天王星の回転の感覚はパネル (f) で矢印によって示されます。
図3.観察の偽りのカラー要約. 2014年10月31日の観察が、パネル (a) が01の間に平均を示すという状態で、一番上のローの上にあります:42{02:21{02:56(UT)、嵐の雲が晩手足により近い時。から平均を示している02:17とパネル (b) 赤いこれらの誤った色のイメージに連続体 F3.0 イメージ(すなわち Fig.2 の中のパネル (a))があります、 Trans1 である場合は、緑は F1.25 イメージです: 25bar < 0:5(すなわち Fig.2 の中のパネル (b))と、 Trans0:35bar < 0:5(すなわち Fig.2 の中のパネル (c))場合は、青は F0.35 イメージです。 この案で、深い雲は赤いように見えます、黄色と最高が嫌がらせをする雲がように見える仲介者は薄青いように見えます。 11番の上の観察
2014が示される11月は一番下のロー、パネル (c) が平均を示すという状態で、00:36の間です{嵐が朝の手足のより近くにある、そしてパネル (d) が01から平均を示している01:12:15{01:50(UT)。 深い雲の中心が、深い「赤い」雲が首尾一貫して上に重なった「黄色の」雲の左に見られますから、1.25と0.35のバーの間に雲の中心から セットの o であることは見られることができます。
VLT / SINFONIによる天王星の2014明るい嵐のスペクトル解析
2014年9月にアマチュア観察者によって天王星の大気の中で観察された非常に明るい嵐システムは、世界中の多くの望遠鏡で、この機能を観察するための国際キャンペーンを誘発しました。近赤外線で嵐システムの観察は、チリのESOの超大型望遠鏡(VLT)にSINFONIで2014年10月と11月に取得しました。SINFONIは、2048波長の64×64ピクセルの画像を返すインテグラフィールド単位の分析計です。Hバンドの画像キューブ。(1.43から1.87ミクロン)が〜0.1」の空間分解能で得られた観察は嵐の機能の中心は逆行方向に移動し、増加標高わずか極方向、標高の増加に伴って顕著にシフトすることを示しています。我々はまた再び逆行方向にトレイル嵐、のすぐ南により反射材のかすかな「テール」を参照してください。観測されたスペクトルを放射伝達と検索コード、NEMESISで分析した。我々は、嵐がわかり(2011)。Sromovskyらに基づいて、5層のエアロゾルモデルの2つの主要な雲の層のいずれかを使用するか、タイスらの単純な二クラウド層モデルによって。(2013)、よくモデル化。深い要素があるように思われます原因2のメイン対流圏の雲デッキの反射率と高度の増加 - の両方のモデルのための3つのバー、機能の上位コンポーネントは、2層モデルの対流圏ヘイズの肥厚のいずれかに起因しているかのようにモデル化している間に5層モデルの上位対流圏雲の垂直延長は、メタンの氷で構成され、1.23バールでメタン凝縮レベルに基づいてされていると想定します。深いコンポーネントが薄れつつ観測の私達のセットの間の12日間、機能の高い高度のコンポーネントは、かなり明るく、さらにはより高い高度に拡張していることが観察されました。
図1. IRTF / SpeX によって観察されるように、上のパネルが天王星の典型的なi / Fスペクトルを見せます. 下のパネルがどちらにおいて天王星の大気で圧力レベルに2方法の伝達を見せます、から雲フリーの大気のために間隔を置いてください(垂直のプロを想定します les テキストで記述されました)0.5である. 一番下のパネルでの Overplotted は(そのために)間隔を置くべき2方法の送信が0.25と0.75である圧力レベル(点線)であって、一つの波長において観察の垂直の決議の表示を与えています。 3、1.25と0.35の の圧力が禁じる選ばれたカットされた - oが一番下のパネルの中で同じく過度に構想されます。 連続体イメージ(「F3.0」)が3つのバーへの2方法の伝達が0.5を超えるすべての波長の上に平均されます。 中間の吸収の、そして高い吸収のイメージが1.25と0.35のバーにおいての2方法の伝達が、それぞれ「F1.25」と「F0.35」というレッテルを付けられて、0.5よりそれぞれより少しであるすべての波長の上に平均されます。
波長が設計された周波数の範囲でこれらの lters によって選択されます({垂直の途切れがないラインによって示された1.47-1.71μm)が最低のパネルを着ているグレーの地域までに示される異なる長さと暗闇;これらのフィルター 地域へのキーが下のパネルのトップの左翼の中で垂直のバーによって示される. 最終的に、最低のパネルは同じく VLT Hバンド SINFONI 観察(1.436-1.863μm、垂直の点線)の全体の周波数の範囲を示します。
図2.観察のセットが01:42と02:17(UT)の間に2014年10月31日に作った第1番目の平均. これらのイメージはすべての観察されたフレームの平均された mosiacs です、そしてそこでフレームの間の重複が見られた小さい 筋状痕 を作ります。 天王星のN極はトップにあります。 一番上のローは中に天王星の外観を示す異なる周波数「フィルター」. パネル (a) が3バーのレベル(すなわち「F3.0」 フィルター)で、雲フリーの大気のために、間隔を置くべき2方法の伝達が0.5を超える波長において惑星を見せます。 パネル (b) が1.25のバーレベルへの2方法の伝達が0.5以下(「F1.25」)である波長において惑星を見せます、他方パネル (c) が0.35のバーレベルへの2方法の伝達が0.5以下(「F0.35」)である波長において惑星を見せます。 天王星のエプシロン- リングはパネル (b) と(c)で目に見えます。 一番下のローショーディ雲を際立って明るくするべきイメージの間の 違い の 異なる レベル.
パネル (d) がパネルに (a) マイナスのパネル (b) を見せて、そして、パネル (e) が、1.25と0.35のバーの間に乱暴に雲の分配を示して、パネルに (b) マイナスのパネル (c) を見せる間に、圧力 > 1時25分のバーで雲デッキの反射率について雲の分配を示します。 パネル (f) が参考文献の天王星のディスクとリングの予測を示します。 天王星の回転の感覚はパネル (f) で矢印によって示されます。
図3.観察の偽りのカラー要約. 2014年10月31日の観察が、パネル (a) が01の間に平均を示すという状態で、一番上のローの上にあります:42{02:21{02:56(UT)、嵐の雲が晩手足により近い時。から平均を示している02:17とパネル (b) 赤いこれらの誤った色のイメージに連続体 F3.0 イメージ(すなわち Fig.2 の中のパネル (a))があります、 Trans1 である場合は、緑は F1.25 イメージです: 25bar < 0:5(すなわち Fig.2 の中のパネル (b))と、 Trans0:35bar < 0:5(すなわち Fig.2 の中のパネル (c))場合は、青は F0.35 イメージです。 この案で、深い雲は赤いように見えます、黄色と最高が嫌がらせをする雲がように見える仲介者は薄青いように見えます。 11番の上の観察
2014が示される11月は一番下のロー、パネル (c) が平均を示すという状態で、00:36の間です{嵐が朝の手足のより近くにある、そしてパネル (d) が01から平均を示している01:12:15{01:50(UT)。 深い雲の中心が、深い「赤い」雲が首尾一貫して上に重なった「黄色の」雲の左に見られますから、1.25と0.35のバーの間に雲の中心から セットの o であることは見られることができます。
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