Астрономия

Астрономия

177
500
жвтоне
жвтоне
2 нед.

Большое Красное пятно

Кажется, это я еще не постил. Снял пару лет назад (рефлектор Ньютона 150 мм, ZWO ASI183)
По меркам астрофото планеты - очень яркие объекты, их можно снимать с короткой выдержкой. Поэтому обычно снимают несколько минут видео, из которого потом специальная программа выбирает наиболее резкие кадры и делает из них стек.
В этом ролике смонитрованы несколько таких снимков, сделанных на протяжении одного вечера. Период обращения Юпитера 9 часов 55 минут.
К сожалению, БКП сильно побледнело за последние десятилетия. Глазом его трудно увидеть даже в здоровенное ведро вроде 14-дюймового Селестрона.
adgjl
adgjl
3 нед.

Самое чёткое на сегодняшний день изображение туманности Льва

Изображение с NIRCam и MIRI

Космический телескоп Джеймса Уэбба НАСА сфотографировал планетарную туманность NGC 2392, Туманность Льва, используя инструменты NIRCam и MIRI. Остатки центральной звезды определяют структуру туманности, включая пузырь из ионизированного газа и пыли, напоминающий морду льва, — так называемую «гриву».
Грива льва — это внутренняя часть пылевой оболочки, освещаемая белым карликом в центре. Пучки шерсти, похожие на кометные хвосты, представляют собой плотные скопления пыли, пережившие излучение звездного ядра и защищающие вещество, находящееся за ними.
Снимки телескопа Webb «замораживают» эту планетарную туманность во времени, хотя гибель звезды и её бурные последствия продолжаются. NGC 2392 будет продолжать претерпевать изменения по мере того, как её газ и пыль будут мигрировать от звёздного ядра. Астрономы предполагают, что лев в конечном итоге рассеется примерно через 10 000 лет —относительно короткий период по астрономическим меркам.
Массивные звёзды в конце своей жизни подвергаются взрывам сверхновых, но такие события происходят крайне редко. Большинство звёзд Вселенной имеют меньшую массу, как, например, звезда NGC 2392. Когда звезда меньшей массы больше не может поддерживать себя за счёт ядерных реакций в своём ядре, она становится нестабильной и пульсирует, теряя свою массу, сбрасывая внешние слои, которые затем превращаются в оболочки из газа и пыли, называемые планетарной туманностью. (Звёзды на этой стадии жизни ответственны за образование большей части наблюдаемой пыли во Вселенной.) Излучение звезды выталкивает выброшенное вещество, оставляя после себя очень горячее звёздное ядро, также известное как белый карлик.
В случае туманности Льва гибель богатой кислородом центральной звезды оставила после себя белый карлик, который «готовит» всё изнутри, образуя пузырь ионизированного газа. Этот газовый пузырь, формирующий морду льва, со временем расширяется и разрушает
пыль на своём пути. Понимание того, почему собранный газ имеет сложную структуру колец и оболочек, характерную для планетарных туманностей, — задача, требующая решения до сих пор.
А это туманность Льва (изображение MIRI) в среднем инфракрасном диапазоне, демонстрирует разнообразие пылевых структур. Часть пыли разрушается под воздействием излучения умирающей центральной звезды, в то время как некоторые пылевые нити сохраняют свои свойства.
vankolain
vankolain
1 мec.

Астрономическая картинка дня (APOD). Credit & Copyright: NASA, ESA, CSA, STScI, JWST; Processing: A. Pagan (STScI)

Что вызывает необычные скопления газа и пыли в планетарных туманностях? Эти скопления, наблюдаемые также в туманности Кольцо, Туманности Гантель и NGC 2392, изначально не предсказывались, и их происхождение до сих пор не до конца изучено. На этом снимке представлен захватывающий фрагмент туманности Улитка, полученный космическим телескопом Джеймс Уэбб, демонстрирующий невероятную детализацию в инфракрасном свете. Кометарные скопления имеют массу, близкую к земной, но обычно в несколько раз превышающую орбиту Плутона. Одна из гипотез фрагментации и эволюции этих скоплений включает в себя вытеснение существующего газа менее плотным, но очень энергичным звездным ветром центральной эволюционирующей звезды. Т
Туманность Улитка — один из ближайших примеров планетарной туманности, образовавшейся в конце жизни звезды, подобной Солнцу. Туманность Геликс, имеющая техническое обозначение NGC 7293, находится на расстоянии около 650 световых лет в направлении созвездия Водолея.
Progreccor
Progreccor
1 мec.
Это солнечная корона! Увидеть ее можно будет уже 12 августа во время полного солнечного затмения! Максимальная фаза затмения будет наблюдаться в Испании, Исландии и у берегов полуострова Таймыр
жвтоне
жвтоне
1 мec.

Опять M27

В прошедшие выходные было время поснимать туманность в Лисичке через светофильтры. После комбинирования в палитре SHO стали видны "крылья" туманности, которые в обычном свете никак поймать не удавалось (https://joyreactor.cc/post/6345138, https://joyreactor.cc/post/5911373).
Подобные снимки делаются так: сначала надо снять объект через три разных узкополосных светофильтра (спектральные линии водорода, кислорода и серы). Камера для этого нужна монохромная. Обычно снимают сериями и делают стек для каждого фильтра. Затем складывают цветную картинку, используя монохромные картинки как RGB каналы. В нашем случае сера = R, водород = G, кислород = B, поэтому палитра называется SHO, она же палитра Хаббла. Многие известные снимки с телескопа "Хаббл" были получены именно так.
Цвет получается условный. На самом деле линии водорода (656.46 нм) и серы (дублет 671.6 и 673.1 нм) находятся в красной части спектра; линия кислорода (495.9 и 500.7 нм) - на границе синего и зеленого. Узкополосные фильтры также приглушают звезды, позволяя лучше рассмотреть детали диффузных туманностей.
жвтоне
жвтоне
2 мec.

M27

Увидел недавно адовое фото туманности M27 и вспомнил, что уж месяц собираюсь тоже ее запостить. Так она выглядит пр съемке на обычную цветную камеру.
Планетарные туманности - объекты эфемерные. За 10000 лет M27 раздулась примерно до терх световых лет в диаметре, а еще через столько же ее трудно будет заметить.
Созвездие Лисички находится на Млечном Пути, поэтому такая бешеная плотность звезд.
жвтоне
жвтоне
4 мec.

Обсерватория в Голдендейле, Вашингтон

Меня в очередной раз занесло в Голдендейл. Это маленький (3500) городок на юге Вашингтона, в 15 км от большой реки Колумбия. Столица округа Кликитат. Главная местная достопримечательность - любительская обсерватория. У меня получился совершенно свободный день, и я там побывал дважды, на ночной и дневной программе.
Голдендейл давно известен как место с темным небом и приличным астроклиматом. Еще в 1918 году там побывала экспедиция, наблюдавшая полное солнечное затмение. Нынешняя обсерватория появилась в 1973 году. Четверо астрономов-любителей постоили 620-мм рефлектор Кассегрена для колледжа в Ванкувере, Вашингтон.
После некоторых приключений телескоп оказался на 140 км восточнее, в Голдендейле, и город построил обсерваторию на холме в паре километров от центра. В 1980 обсерваторию купил штат (она почти обанкротилась), с тех пор это исторический парк. В 2018 обсерваторию капитально перестроили, от исходного проекта остался купол с телескопом на экаториальной монтировке. Посещение бесплатное, но нужно заранее записываться.
Телескоп тоже модернизировали - переделали из Кассегрена F/10 в Ньютона F/5. Так что к окуляру приходится лазить по лестнице.
На той же монтировке установлен сделанный на заказ семидюймовый (178 мм) рефлектор-триплет F/10.
С четверга по воскресенье идет ночная программа (3 часа). Во двор выкатывают, в дополнение к главному куполу, 14" (356 мм) Добсон.
В рефрактор показвают планеты, в рефлекторы - галактики, туманности, шаровые скопления. В двухфутового монстра виден даже красноватый цвет туманности Ориона. Половину примерно времени занимает лекция в прекрасно оборудованной аудитории.
Днем с пятницы по воскресенье - двухчасовая солнечная программа. В рефрактор при некотором везении можно (с водородным фильтром) разглядеть гранулы, протуберанцы, филаменты.
Весь штат обсерватории - 3 человека. Вот эту плазменную лампу сделал директор Трой Карпентер, он ведет всю программу. Драйв у него - любой актер позавидует.
Hikujiro
Hikujiro
5 мec.

В образцах астероида Рюгу впервые нашли все пять «букв» генетического кода

Японские ученые обнаружили на астероиде Рюгу полный набор нуклеобаз — молекул,
из которых состоят ДНК и РНК. Это первый случай, когда все пять таких соединений найдены в образцах, доставленных с астероида в нетронутом виде, без контакта с земной атмосферой. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Нуклеобазы — это строительные блоки генетического кода. Именно они кодируют
наследственную информацию в ДНК и РНК любого живого существа на Земле.
Всего их пять: аденин, гуанин, цитозин, тимин и урацил. До сих пор в образцах с Рюгу удавалось обнаружить только урацил. Новое исследование, проведенное с использованием более совершенных аналитических методов и большего количества материала, позволило зафиксировать все пять соединений сразу.
Образцы для анализа доставила японская автоматическая станция «Хаябуса-2», которая в 2020 году донесла до Земли вещество с поверхности и подповерхностных слоев Рюгу. Астероид хранил их в первозданном виде миллиарды лет, и образцы не успели загрязниться
земными органическими молекулами. Ученые сравнили состав вещества с образцами другого астероида — Бенну, а также с двумя метеоритами: Муркисоном и Орей.
Выяснилось, что у разных небесных тел — разный химический «почерк». На Рюгу пуриновые и пиримидиновые нуклеобазы содержатся примерно в равных количествах, тогда как в метеорите Муркисон преобладают пурины, а в образцах Бенну и метеорита Орей — пиримидины. По мнению авторов исследования, эти различия связаны с концентрацией
аммиака на родительском теле каждого объекта: чем его больше, тем активнее формируются пиримидины. Статистическая корреляция между этими двумя показателями оказалась весьма высокой.
Открытие подкрепляет гипотезу о том, что органические молекулы, необходимые для возникновения жизни, могли попасть на молодую Землю из космоса — вместе с астероидами
и метеоритами. Нуклеобазы с Рюгу сформировались абиотически, то есть без участия живых организмов, под воздействием химических процессов внутри астероида. Их изотопный состав значительно отличается от земного, что исключает загрязнение образцов.
Авторы подчеркивают, что нуклеобазы обнаружены уже на двух астероидах — Рюгу и Бенну, что говорит об их широком распространении в Солнечной системе. Это означает, что
молекулярные «кирпичики» жизни, по всей видимости, не уникальная особенность Земли, а закономерный продукт химической эволюции в космосе.

Отличный комментарий!

И эти 5 букв: П, И, Д, А, Р.

Туманность «Летучая мышь» в кадре Andreas (астробин)

50 часов экспозиции получены с помощью 508-мм катадиоптрика Долла–Киркхэма.

Телескопу Джеймса Уэбба подвезли новые алгоритмы обработки изображений

Небольшая история о том, как австралийцы улучшили качество изображений Джеймс Уэбба.
После запуска выяснилось, что австралийская часть прибора NIRISS, инструмент AMI (Aperture Masking Interferometer), даёт слегка(!) размытые изображения.
AMI — это специальная камера, которая делает сверхчеткие снимки звезд и экзопланет, комбинируя свет с разных участков зеркала. Причина размытия оказалась в микроскопических электронных искажениях детектора, в так называемом brighter-fatter эффекте. Это явление, при котором яркие источники света кажутся чуть толще на изображениях, чем слабые, даже если реальный размер источника одинаков.
Проще говоря, чем ярче объект, тем больше он размазывается на детекторе.
Когда-то подобная проблема с размытой картинкой стоила Хабблу целой ремонтной миссии шаттла. В этот раз обошлось куда дешевле и элегантнее. Без новых линз, без ремонта в космосе. Только математика, Python, нейросети и немного гениальности.
Аспиранты Луи Десдуа и Макс Чарльз создали алгоритм AMIGO (Aperture Masking Interferometry Generative Observations), который моделирует, как ведут себя оптика и электроника телескопа в космосе, и устраняет эффект размытия, учитывая, почему электрический заряд перетекает в соседние пиксели.
Результаты впечатляют. К посту прикреплена фотография, которая демонстрирует работу алгоритма. Вверху сырые данные с AMI, внизу — изображения после обработки AMIGO.
На снимках слева мы видим галактику NGC 1068, по центру — спутник Юпитера Ио (обратите внимание на четыре ярких пятна, это активные вулканы спутника), а справа — звезду WR 137.
Опубликованные научные статьи: раз, два
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме Астрономия (+500 постов - Астрономия)