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半透明暗星云的光学和紫外表面亮度
摘要: 背景:暗星云因尘埃颗粒散射星际辐射?。↖SRF)的普遍光线而呈现表面亮度。高银纬暗星云在被透明区域(该区域来自银河系尘埃层的散射光较少)环绕时,会显现为明亮星云。 目标:通过光度测量研究明亮暗星云LDN 1780、LDN 1642和LBN 406,以推导尘埃散射特性,并探测分子氢的紫外荧光发射及扩展红发射(ERE)是否存在。 方法:采用地基望远镜多波段光学测光与成像数据,结合空间探测器GALEX和SPEAR/FIMS的存档紫外成像与光谱数据。分析中运用蒙特卡洛辐射传输模型,并采用太阳邻域ISRF的观测数据与合成模型。通过背景恒星的近红外超量及ISO、赫歇尔空间天文台测量的200/250微米尘埃远红外辐射,确定云体视线方向的消光值。 结果:三个目标云体的光学表面亮度可用散射光解释。尘埃反照率在3500埃处约为0.58,在7500埃处达0.72。LDN 1780的光谱能量分布由光学深度与背景散射光效应解释(而非原文献提出的ERE机制)。其远紫外表面亮度无法仅用散射光说明。在LDN 1780中检测并分析了1400-1700埃波段的H2荧光发射。 结论:所得反照率与Weingartner & Draine尘埃模型及THEMIS CMM演化核幔尘模型预测高度吻合。LDN 1780的H2荧光发射呈现显著二分性——南侧因受天蝎座OB2星协及O型星ζ Oph增强照射而占主导。H2荧光与先前绘制的21厘米超量辐射存在良好相关性。通过光致离解区(PDR)代码建模LDN 1780的H2荧光,所得H2柱密度与总气体密度值与CO观测及视线方向光学消光估算结果一致。
关键词: ISM:云——尘埃、消光——太阳邻域——紫外线:ISM
更新于2025-09-23 15:21:01
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对M?17 SWex进行的近红外成像偏振测量
摘要: 我们利用IRSF 1.4米望远镜上的SIRPOL偏振仪,对红外暗云M 17 SWex及其外围区域(几乎涵盖所有云丝结构)进行了近红外(JHKs)成像偏振观测。通过基于赫歇尔数据推导的近红外颜色和柱密度参数筛选偏振源,我们揭示了M 17 SWex的磁场特征:整体上有序磁场垂直于云体长轴延伸,且在细长云体两端呈现向中心弯曲的形态——即形成与云体长轴垂直的大尺度沙漏状磁场。更精细的观测显示,致密云区内各丝状子区域的延伸方向大多与其局部磁场垂直,而外围区域的磁场则沿着从致密区延伸出的细丝分布。采用Davis-Chandrasekhar-Fermi方法,结合偏振角弥散数据及野边山45米望远镜获得的C18O (J=1-0)速度弥散数据,估算这些长度约3-9秒差距、平均数密度约2-7×103 cm?3的子区域磁场强度为70-300微高斯。这种磁场构型及子区域的磁稳定性分析表明,磁场主导了M 17 SWex云体的形成与演化过程。
关键词: ISM:磁场,ISM:云,ISM:结构,偏振,恒星:形成
更新于2025-09-11 14:15:04
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利用SOFIA和APEX对NGC 2023反射星云中光致离解区发射的高光谱与高空间分辨率观测
摘要: 我们利用SOFIA望远镜上的外差接收机GREAT对NGC 2023反射星云进行了[C II]和CO(11-10)谱线观测,并通过智利APEX望远镜获取了13CO(3-2)、CO(3-2)、CO(4-3)、CO(6-5)和CO(7-6)的较小范围观测数据。这些数据用于研究由B2型恒星HD 37903的远紫外辐射电离的C II区的形态、运动学及物理条件。[C II]辐射描绘出一个位置角约-50°的椭球壳层结构,其外围包裹着炽热分子壳层。在东南方向C II区向致密团块状分子云脊膨胀的区域,我们观测到来自高J能级CO谱线的狭窄强线辐射——这源自包围[C II]辐射的薄层炽热分子壳。而[C II]谱线更宽,显示出光蒸发气体正流入该区域。根据[13C II] F=2-1谱线强度判断,[C II]谱线在星云大部分区域呈现中等光学厚度(约数个量级)。我们采用RADEX程序和简易PDR模型,对周围分子云及光致离解区(PDR)辐射的物理条件进行建模。RADEX分析表明:发射CO的PDR壳层温度约90-120 K,密度为10^5-10^6 cm^-3;而PDR模型显示以[C II]辐射为主的PDR层密度稍低(10^4至数个10^5 cm^-3)。
关键词: ISM:云,ISM:谱线与谱带,ISM:分子,ISM:个别天体:NGC 2023,光子主导区(PDR),亚毫米波:ISM
更新于2025-09-10 09:29:36