那是校準過程中曝光背景面的其他恆星與星系,雖然並不是主要的拍攝目標,但依舊會在校準拍攝的過程中被錄入進來。
很顯然,相對比韋伯望遠鏡來說,即便是同樣是使用的紅外波段進行校準,這臺大型空間望遠鏡能拍攝到的照片要更加的清晰和遙遠。
即便是在校準階段,它的潛力也已經體現出來了。
(來一張韋伯望遠鏡在‘中紅外波段’捕捉到怪誕、空靈的創生之柱)
辦公桌後面,拿著雷射遙控筆,常華祥院士走了過來,嗯了幾下按鈕,很快,校準用的HD84406恆星圖切換到了另一個黃紅色的紅超巨星上。
看著放映出來的照片,他笑著開口道:
“這是在第一階段的校準完成後,透過近紅外相機(NIRCa和中紅外儀器(RI)共同協助拍攝的參宿四。”
“雖然說還沒有達到最精密的程度,但光是這種程度的照片,清晰度就已經超過了詹姆斯·韋伯望遠鏡。”
沙發上,徐川仔細的打量著面前的參宿四。
事實上,這類大型空間望遠鏡的拍照方式和尋常的手機、照相機區別很大。
在校準拍照,或者說影像捕獲過程中,大型空間望遠鏡使用的探測器需要生成上千張,乃至更多的影像。
就比如詹姆斯·韋伯望遠鏡的第一次校準,使用NIRCa10個探測器生成了1560張影像,相當於54G的原始資料,整個過程更是持續了近25個小時。
當拍攝工作完成後,這些龐大的資料會透過電磁波傳遞迴地球,然後透過超算將這些影像縫合在一起,形成一個大的拼接圖。
而他定製的這臺大型空間望遠鏡,其拍攝過程也和韋伯望遠鏡差不多。
在拍攝的過程中,工程師必須每隔一段時間就重複一次重新校準過程,以確保片段不會漂移哪怕是零點幾奈米。
不僅如此,這臺太空望遠鏡的每個相機都有一組濾光片,專門針對各種光譜的特定部分。
在校準和拍攝的過程中,望遠鏡的幀會在每次曝光後輕微移動,以抵消宇宙射線撞擊和其他問題的破壞效果。
這是一種全新的技術,透過抵消機制,拍攝的過程中如果有一個不好的畫素,它就會被來自好的畫素的資訊填充。
經過多重曝光後,這些單獨的影像就可以對齊並組合成一張更清晰的照片了。
面前的這張參宿四的照片,就是透過中波段的紅外光拍攝儀器完成的。
從圖片上來看,參宿四位居於圖片的正中央,是一顆黃色的明亮恆星,看起來就像是打在黑色的盤子中的一顆雞蛋,明亮的黃紅色區域呈現出橢圓形。
或許是拍攝的時候它正在進行一場猛烈的恆星活動,以至於左邊的核心區域略微有小部分的突出。
就像是你用筷子扒拉了一下碗中的蛋黃,卻沒有將那層薄膜戳破一樣,有些變形,但整體依舊是個圓形。
這或許是一場猛烈外層物質拋射,導致表面出現明顯的凸出,也或許是一場類似於太陽表面的耀斑活動。
即恆星表面區域性區域突然有大規模的能量釋放過程,引起區域性區域瞬時加熱,導致這部分割槽域會猛烈的向外發射各種電磁輻射,並伴隨粒子輻射突然增強。
不過相對比太陽來說,晚年的參宿四活動可要劇烈太多了。
2019年,天文學家透過哈勃望遠鏡發現它進行了一場超大規模的‘爆炸’。
一場恆星膨脹導致的大規模拋射活動導致參宿四的表面被炸掉了一大塊,釋放出來的表面質量拋射規模卻是太陽日冕活動的4,000億倍。
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