宇宙と惑星の写真。 高品質の宇宙の実際の写真

2016 年 8 月 16 日

NASA やその他の宇宙機関のウェブサイトに公開された宇宙からの写真は、その信憑性を疑う人々の注目を集めることがよくあります。批評家は、画像に編集、レタッチ、または色操作の痕跡を見つけます。 これは「月の陰謀」の誕生以来のケースであり、現在、アメリカ人だけでなく、ヨーロッパ人、日本人、インド人によって撮影された写真が疑われています。 N + 1 ポータルと共に、宇宙画像が処理される理由と、それにもかかわらず本物と見なされるかどうかを理解しています。

Web で見る衛星画像の品質を正しく評価するには、2 つの要因を考慮する必要があります。 重要な要因. そのうちの 1 つは機関と一般大衆との間の相互作用の性質に関連しており、もう 1 つは物理法則によって規定されています。

広報

宇宙の画像は、最も人気のあるものの 1 つです。 有効な手段近距離および遠距離宇宙における研究ミッションの普及。 ただし、すべてのフレームがメディアですぐに利用できるわけではありません。

宇宙から得られた画像は、「生」(生)、科学的および公開の 3 つのグループに分けることができます。 宇宙船からの生の、またはオリジナルのファイルは、誰でも利用できる場合とそうでない場合があります。 たとえば、キュ​​リオシティ ローバーとオポチュニティ ローバー、または土星の衛星カッシーニが撮影した画像は、ほぼリアルタイムで公開されるため、火星や土星を研究している科学者と同時に誰もが見ることができます。 ISS からの地球の生写真は、別の NASA サーバーにアップロードされます。 宇宙飛行士は何千人もの人々を殺到し、誰もそれらを前処理する時間はありません。 地球上でそれらに追加される唯一のものは、検索を容易にするための地理参照です。

通常、NASA やその他の宇宙機関からのプレス リリースに添付されている公開映像は、そもそもインターネット ユーザーの目を引くものであるため、レタッチが行われていると批判されます。 必要に応じて、そこには多くのものがあります。 そして色操作:


スピリット ローバーの着陸プラットフォームの可視光範囲での写真と近赤外線のキャプチャ。
(c) NASA/JPL/コーネル

複数のショットを重ねる:


月のクレーター コンプトン上空の地球の出。

そしてコピペ:


フラグメントブルーマーブル 2001
(c) NASA/Robert Simmon/MODIS/USGS EROS

また、画像の一部を上書きして直接レタッチすることもできます。


ブリーチショットアポロ 17 号探検隊 GPN-2000-001137。
(c) NASA

これらすべての操作の場合のNASAの動機は非常に単純であるため、誰もがそれを信じる準備ができているわけではありません.それはより美しいです.

しかし、真実は、宇宙の底なしの暗さは、レンズ上の破片やフィルム上の荷電粒子によって妨げられていないときに、より印象的に見えるということです. 確かに、カラーフレームは白黒フレームよりも魅力的です。 写真からのパノラマは、個々のフレームよりも優れています。 NASA の場合、ほとんどの場合、元のフレームを見つけて他のフレームと比較できることが重要です。 たとえば、アポロ 17 号からのこの画像の元のバージョン (AS17-134-20384) と「印刷可能な」バージョン (GPN-2000-001137) は、月の写真のレタッチのほとんどの主な証拠として引用されています。


フレーム比較 AS17-134-20384 と GPN-2000-001137
(c) NASA

または、自撮り中に「消えた」ローバーの「自撮り棒」を見つけます。


2015 年 1 月 14 日 Sol 868 の Curiosity スナップショット
(c) NASA/JPL-Caltech/MSSS

デジタル写真の物理

原則として、「このデジタル進歩の時代に」色操作、フィルターの使用、または白黒写真の公開について宇宙機関を非難する人は考慮に入れていません 物理的プロセスデジタル画像の取得。 彼らは、スマートフォンやカメラがすぐにカラーフレームを提供する場合、宇宙船はさらにそれができるはずだと信じており、彼らは何を知っているかさえ知りません 複雑な操作カラー画像がすぐに画面に表示されるために必要です。

デジタル写真の理論を説明しましょう。デジタル カメラのマトリックスは、実際には太陽電池です。 光があれば電流が流れ、光がなければ電流は流れません。 マトリックスだけが単一のバッテリーではなく、多くの小さなバッテリー(ピクセル)であり、それぞれから電流の出力が個別に読み取られます。 光学系は光をフォトマトリックスに集束させ、電子機器は各ピクセルが放出するエネルギーの強度を読み取ります。 受信したデータから、画像はグレースケールで構築されます-暗い場所でのゼロ電流から明るい場所での最大値まで、つまり、出力では白黒であることがわかります。 色を付けるには、カラー フィルターを適用する必要があります。 奇妙なことに、最寄りの店舗のすべてのスマートフォンとすべてのデジタル カメラにカラー フィルターが搭載されていることがわかりました。 (一部の人にとっては、この情報は平凡ですが、著者の経験によれば、多くの人にとってはニュースになるでしょう。)従来の写真機器の場合、赤、緑、青のフィルターが交互に使用され、交互に重ねられます。マトリックスの個々のピクセルについて - これは、いわゆるベイヤー フィルターです。


ベイヤー フィルターは半分の緑のピクセルで構成され、赤と青はそれぞれ領域の 4 分の 1 を占めます。
(c) ウィキメディア

ここで繰り返しますが、ナビゲーション カメラは白黒の画像を生成します。その理由は、そのようなファイルの重量が軽く、カラーが必要ないからです。 サイエンス カメラを使用すると、人間の目が認識できるよりも多くの空間に関する情報を抽出できるため、より広い範囲のカラー フィルターが使用されます。


Rosetta 上の OSIRIS インストゥルメントのマトリックスとフィルター ドラム
(c)MPS

近接フィルターの適用 赤外線ライト赤の代わりに目に見えない 、メディアに出された多くのフレームで火星の赤みを引き起こしました。 赤外線範囲に関する説明のすべてが転載されたわけではないため、別の議論が発生し、資料「火星の色」でも分析しました。

ただし、CuriosityローバーにはBayerフィルターがあり、カメラには別のカラーフィルターセットも取り付けられていますが、目になじみのある色で撮影できます.


(c) NASA/JPL-Caltech/MSSS

オブジェクトを見たい光の範囲を選択するという点では、別々のフィルターを使用する方が便利です。 ただし、このオブジェクトがすばやく移動すると、さまざまな範囲の写真でその位置が変わります。 Electro-L のフレームでは、衛星がフィルターを変更している間、数秒で移動する時間があった速い雲でこれが顕著でした。 火星では、スピリット ローバーとオポチュニティ ローバーで日没を撮影したときに、これが発生しました。これらにはベイヤー フィルターがありません。


Sol 489でスピリットが撮影した夕日 753,535 および 432 ナノメートルのフィルターで撮影した画像の重ね合わせ。
(c) NASA/JPL/コーネル

土星のカッシーニにも同様の問題があります。


カッシーニ画像の土星の衛星タイタン (後ろ) とレア (前)
(c) NASA/JPL-カリフォルニア工科大学/宇宙科学研究所

ラグランジュ点では、DSCOVR は同じ状況に直面しています。


2015 年 7 月 16 日の DSCOVR 画像での地球の円盤を横切る月の通過。
(c) NASA/NOAA

この撮影から抜け出すために 美しい写真、メディアでの配布に適しているため、画像エディターで作業する必要があります。

もう一つあります 物理的要因、誰もが知っているわけではありません-白黒画像は、カラー画像に比べて解像度と鮮明さが高くなります。 これらはいわゆるパンクロマティック画像で、フィルターによってその一部を切り取ることなく、カメラに入るすべての光情報を含みます。 したがって、多くの「長距離」衛星カメラはパンクロームでのみ撮影します。これは、私たちにとって白黒のショットを意味します。 このようなLORRIカメラはNew Horizo​​ nsに設置され、NACカメラはLRO月面衛星に設置されています。 はい、実際、特にフィルターを使用しない限り、すべての望遠鏡はパンクロームで撮影します。 (「NASA​​ は月の本当の色を隠している」が由来です。)

フィルターを装備し、解像度がはるかに低いマルチスペクトル「カラー」カメラを、パンクロマティック カメラに取り付けることができます。 同時に、そのカラー画像をパンクロマティック画像に重ねることができ、その結果、高解像度のカラー画像が得られます。


ニューホライズンズのパンクロマティック画像とマルチスペクトル画像の冥王星
(c) NASA/JHU APL/サウスウェスト研究所

この方法は、地球を調査するときによく使用されます。 このことを知っていれば、いくつかのフレームに典型的なハローが見られ、ぼやけた色のフレームが残ります。


WorldView-2 衛星からの地球の合成画像
(c) デジタルグローブ

オーバーレイの例として上に示した、月の上の地球の非常に印象的なフレームが作成されたのは、そのようなオーバーレイによるものでした。 別のショット:


(c) NASA/ゴダード/アリゾナ州立大学

追加処理

パブリッシュする前にフレームをクリーンアップする必要がある場合、グラフィック エディターのツールに頼らなければならないことがよくあります。 宇宙技術の完璧さについての考えは常に正当化されるとは限らないため、宇宙カメラの破片はよくあることです。 たとえば、Curiosity ローバーの MAHLI カメラは単にがらくたです。そうでなければ、次のように言えません。


Sol 1401 の Mars Hand Lens Imager (MAHLI) による Curiosity の写真
(c) NASA/JPL-Caltech/MSSS

STEREO-B 太陽望遠鏡のモートは、エイリアンの宇宙ステーションが絶えず上空を飛んでいるという別の神話を引き起こしました 北極太陽:


(c) NASA/GSFC/JHU APL

宇宙でも、荷電粒子は珍しいものではなく、マトリックス上に個別のドットまたはストライプの形で痕跡を残します。 シャッター速度が長くなるほど、フレームに「雪」が現れ、メディアではあまり見栄えがしないため、公開前にそれをきれいにしようとします(「フォトショップ」と読みます)。


(c) NASA/JPL-カリフォルニア工科大学/宇宙科学研究所

したがって、私たちは次のように言うことができます: はい、NASA は宇宙からの画像をフォトショップします。 ESA フォトショップ。 ロスコスモスのフォトショップ。 ISRO フォトショップ。 JAXA フォトショップ... フォトショップを行っていないのはザンビア国立宇宙局だけです。 したがって、誰かが NASA の画像に満足していない場合は、処理の兆候がなくてもいつでも宇宙の画像を使用できます。

科学

予想外の驚きでいっぱいそして、今日の天文学者が写真に収めることができる風景の信じられないほどの美しさ。 宇宙や地上の宇宙船は、科学者がまだ持っていないような珍しい写真を撮ることがあります それが何であるかについて長い間戸惑いました.

宇宙の写真が役に立ちます 驚くべき発見をする、惑星とその衛星の詳細を見て、それらについて結論を導きます 物理的特性、オブジェクトまでの距離などを決定します。

1) オメガ星雲の輝くガス . この星雲、開いて ジャン・フィリップ・ド・シェゾ 1775年、この地域に位置 星座射手座銀河天の川。 この星雲から私たちまでの距離はおよそ 5~6千光年、そして直径に達する 15光年. 写真は特派員が撮影 デジタルカメラプロジェクト期間中 デジタイズ スカイ サーベイ 2.

火星の新しい写真

2) 火星の奇妙な隆起 . この写真は、自動惑星間ステーションのパンクロマティック コンテキスト カメラによって撮影されました。 火星偵察オービター火星を探査するもの。

写真は示す 奇妙なフォーメーション、地表水と相互作用する溶岩流で形成されました。 斜面を流れ落ちた溶岩は、マウンドの基部を取り囲み、盛り上がりました。 溶岩の膨満- 液体溶岩の硬化層の下にある液体層が表面をわずかに隆起させ、そのようなレリーフを形成するプロセス。

これらの地層は火星平原にあります アマゾニス平原- 固まった溶岩で覆われた広大なエリア。 平野も覆われています 赤みを帯びた塵の薄い層、急な斜面を滑り落ち、暗い縞模様を形成します。

惑星水星(写真)

3) 水星の美しい色 . 水星のこのカラフルな画像は、 多数 NASAの惑星間ステーションが撮影した画像 "メッセンジャー"水星の軌道での1年間の仕事。

もちろん 太陽に最も近い惑星の実際の色ではないただし、カラフルな画像により、水星の風景における化学的、鉱物学的、物理的な違いを見ることができます。


4) スペースロブスター . この写真は VISTA 天体望遠鏡で撮影されました。 ヨーロッパ南天天文台. 巨大な宇宙を含む宇宙の風景を描いています。 輝くガスと塵の雲若い星を取り囲んでいます。

この赤外線画像は、星座にある星雲 NGC 6357 を示しています。 スコーピオン新しい光で提示されました。 写真は企画途中のものです ラクテア経由. 科学者たちは現在、天の川をスキャンして、 私たちの銀河のより詳細な構造をマッピングするそして、それがどのように形成されたかを説明します。

カリーナ星雲の神秘的な山

5) 神秘の山 . この画像は、りゅうこつ星雲から立ち昇るちりとガスの山を示しています。 上部チルド水素の垂直柱で、高さは約 3光年、近くの星からの放射線によって運ばれます。 柱の領域にある星は、上部に見えるガスのジェットを放出します。

火星の水の痕跡

6) 火星の古代の水流の痕跡 . これは撮影された高解像度の写真です 2013 年 1 月 13 日宇宙船を使って 欧州宇宙機関のマーズ エクスプレス、赤い惑星の表面を実際の色で見ることができます。 これは平野の南東の地域のスナップショットです アメンテス平原そして平野の北 エスペリア・プラナム.

写真は示す クレーター、溶岩チャンネル、谷、おそらく一度流れた 液体の水. クレーターの谷と底は、風に吹かれた暗い堆積物で覆われています。


7) ダークスペースヤモリ . この写真は、地上に設置された 2.2 メートルの望遠鏡で撮影されました。 MPG/ESO ヨーロッパ南天天文台チリで。 写真は明るい星団 NGC6520そして彼の隣人 - 奇妙な形の暗い雲 バーナード 86.

この宇宙のカップルは、最も明るい部分で何百万もの明るい星に囲まれています 天の川. この辺りは星がいっぱい 後ろの空の暗い背景がほとんど見えない.

星形成(写真)

8) スター教育センター . によって撮影された赤外線画像には、いくつかの世代の星が示されています。 宇宙望遠鏡 NASA 「スピッツァー」. として知られるこのスモーキーエリアで W5、新しい星が形成されます。

最も古い星は次のように見ることができます 鮮やかな青い点. 若い星が発する ピンクがかった輝き. 明るい領域では、新しい星が形成されます。 加熱されたダストは赤で表示され、 緑色密な雲を示します。

珍しい星雲(写真)

9) 星雲「バレンタインデー」 . これは惑星状星雲の画像で、誰かを思い出させるかもしれません つぼみ、望遠鏡で撮影されました キット ピーク国立天文台アメリカで。

Sh2-174- 珍しい古代星雲。 それは、その存在の終わりに低質量星の爆発中に形成されました。 星からその中心のまま - 白色矮星.

通常、白色矮星は中心に非常に近い位置にありますが、この星雲の場合、 右側が白色矮星. この非対称性は、星雲とそれを取り巻く環境との相互作用に関連しています。


10) 太陽の心 . 最近過ぎたバレンタインデーに敬意を表して、別の異常な現象が空に現れました。 より正確には、それは作られた 異常な太陽フレアの写真、ハートの形で描かれています。

土星の衛星(写真)

11) ミマス - デス・スター . 土星の衛星ミマスの写真が撮られました 宇宙船 NASA 「カッシーニ」物体に最も接近するとき。 この衛星は何か デススターに見える- ファンタジー サガの宇宙ステーション "スターウォーズ".

ハーシェル クレーター直径がある 130キロそしてほとんどをカバー 右側写真の衛星。 科学者たちは、この衝突クレーターとその周辺地域の調査を続けています。

写真が撮られました 2010 年 2 月 13 日遠くから 9.5千キロメートル、そしてモザイクのように、よりシャープで詳細な 1 つのショットに組み立てられます。


12) 銀河デュオ . 同じ写真に示されているこれらの 2 つの銀河は、完全に さまざまな形. 銀河 NGC2964対称渦巻であり、銀河 NGC2968(右上) - 別の小さな銀河とかなり密接に相互作用している銀河。


13) 水星の色付きクレーター . 水星は特にカラフルな表面を誇っていませんが、そのいくつかの領域は色のコントラストで際立っています。 写真は宇宙船のミッション中に撮影されました "メッセンジャー".

ハレー彗星(写真)

14) 1986年のハレー彗星 . 彗星が最後に地球に接近したときのこの有名な歴史的な写真が撮影されました 27年前. この写真は、天の川が飛行中の彗星によって右から照らされている様子をはっきりと示しています。


15) 火星の奇妙な丘 . この画像は、赤い惑星の南極の近くにある奇妙なとがった構造を示しています。 丘の表面は層状になっており、浸食の跡が残っているようです。 その高さは想定されています 20~30メートル. 丘の黒い斑点や縞模様の出現は、ドライアイス (二酸化炭素) の層の季節的な融解に関連しています。

オリオン星雲(写真)

16) オリオン座の美しいベール . この美しい画像には、流れと相互作用している星 LL オリオン座の周りの宇宙雲と星風が含まれています。 オリオン星雲. 恒星 LL Orionis は、私たち自身の中年の恒星である太陽よりも強い風を発生させます。

星座Canes Venaticiの銀河(写真)

17) Canes Venatici 星座の渦巻銀河メシエ 106 . NASA 宇宙望遠鏡 ハッブルアマチュア天文学者の助けを借りて、渦巻銀河の最高の写真の1つを撮りました メシエ106.

ぐらいの距離にある 私たちから2000万光年、空間的にはそれほど遠くないこの銀河は、最も明るい銀河の 1 つであり、私たちに最も近い銀河の 1 つでもあります。

18) スターバースト銀河 . 銀河 メシエ82また 銀河葉巻私たちから離れた場所にある 1200万光年星座で 北斗七星. その中では、新しい星がかなり急速に形成されており、科学者によると、銀河の進化の特定の段階にある.

葉巻銀河では激しい星形成が起こっているので、 天の川の5倍明るい. この写真が撮られた マウント レモン天文台(米国) と 28 時間の露出を要求しました。


19) ゴースト星雲 . この写真は4m望遠鏡で撮ったものです。 (米国アリゾナ州)。 vdB 141 と呼ばれる天体は、ケフェウス座にある反射星雲です。

星雲の領域にはいくつかの星が見えます。 それらの光は、星雲にあまり心地よい黄色がかった茶色を与えます。 撮影した写真 2009 年 8 月 28 日.


20) 土星の強力なハリケーン . NASA が撮影したこのカラフルな写真 「カッシーニ」は、当時最強だった土星の強い北風を表しています。 画像のコントラストを上げて、問題のある領域 (白) を他の細部から際立たせています。 写真を撮った 2011 年 3 月 6 日.

月から見た地球の写真

21) 月から地球 . 月の表面にいると、私たちの惑星はこのようになります。 この角度からは地球も フェーズが表示されます: 惑星の一部が影になり、一部が日光に照らされます。

アンドロメダ銀河

22) アンドロメダの新しい画像 . アンドロメダ銀河の新しい画像で、 ハーシェル宇宙天文台、新しい星が形成される明るい縞が特に詳細に見えます。

アンドロメダ銀河またはM31は 私たちの天の川に最も近い大きな銀河. 程度の距離に位置している. 250万年したがって、新しい星の形成と銀河の進化を研究するための優れた対象です。


23) 星座ユニコーンのゆりかご . この画像は4m望遠鏡で撮影されました。 インター アメリカン天文台セロ トロロチリで 2012 年 1 月 11 日. この画像は、ユニコーン R2 分子雲の一部を捉えています。 これは、特に画像の中心のすぐ下にある赤い星雲の領域で、激しい新星形成の場所です。

天王星の衛星(写真)

24) アリエルの傷だらけの顔 . 天王星の月であるアリエルのこの画像は、宇宙船が撮影した 4 つの異なる画像を合成したものです。 「ボイジャー2号」. 写真が撮られた 1986年1月24日遠くから 13万キロオブジェクトから。

アリエルには直径があります 約1200キロ、その表面のほとんどは、直径のクレーターで覆われています 5~10キロ. 画像にはクレーターの他に谷や断層が長い筋状に写っており、天体の景観は非常に不均一です。


25) 火星の春の「ファン」 . 高緯度では、毎年冬になると、二酸化炭素が火星の大気から凝縮して表面に蓄積し、 季節の極氷冠. 春になると、太陽が地表をより集中的に暖め始め、熱がこれらの半透明のドライアイスの層を通過し、その下の地面を加熱します。

ドライアイスは蒸発してすぐに気体になり、液相をバイパスします。 圧力が十分に高ければ、 氷の割れ目と割れ目からのガスの噴出、 形にする "ファン". これらの暗い「ファン」は、亀裂から漏れるガスによって吹き飛ばされる材料の小さな破片です。

銀河の合体

26) ステファンのクインテット . からのこのグループ 5つの銀河ペガサス座にある、 2億8000万光年地球から。 5 つの銀河のうち 4 つが激しい合体段階を経ており、互いに衝突し、最終的に 1 つの銀河を形成します。

中央の青い銀河はこのグループの一部のように見えますが、これは錯覚です。 この銀河は私たちのすぐ近くにあります - 遠くにあります わずか4000万光年. 写真は研究者が撮影したものです マウント レモン天文台(アメリカ合衆国)。


27) 星雲 シャボン玉 . この惑星状星雲はアマチュア天文学者によって発見されました デイブ・ジュラセビッチ 2008 年 7 月 6 日、星座で 白鳥. 写真は4m望遠鏡で撮影。 メイオール キット ピーク国立天文台2009 年 6 月. この星雲は別の散光星雲の一部であり、また非常に薄いため、長い間天文学者の目から隠されてきました。

火星の夕日 - 火星の表面からの写真

28) 火星の夕日. 2005 年 5 月 19 日 NASAローバー MER-A スピリット夕日のこの素晴らしい写真を撮りました。この瞬間、崖っぷちにいます グセフクレーター. ご覧のとおり、太陽の円盤は、地球から見える円盤よりもわずかに小さいです。


29) 超巨星のイータ・カリーナ . NASA の宇宙望遠鏡が撮影したこの信じられないほど詳細な画像 ハッブル、巨大な星からのガスと塵の巨大な雲を見ることができます エティ キール. この星は 八千光年、あ 一般的な構造私たちの太陽系と同じくらい広い。

近く 150年前超新星爆発が観測されました。 このりゅうこつ座は、に次いで 2 番目に明るい星になりました。 シリウス、しかしすぐに消え去り、肉眼では見えなくなりました。


30) 極輪銀河 . 驚くべき銀河 NGC660 2 つの異なる銀河が合体した結果です。 離れた場所にあります 4400万光年星座の私たちから うお座. 1 月 7 日、天文学者は、この銀河には 強力なフラッシュこれは、その中心にある大質量ブラック ホールの活動の結果である可能性が最も高いと考えられます。

2013 年 2 月の最も興味深く、驚くべき宇宙の写真を紹介します。

(宇宙の写真21枚+天の川の奥のフィルム)

ほとんどの星は、起源と年齢が同じ星団の形で存在します。 若い星のクラスターは明るい青色に輝きます。

2 つの星団 M35 と NGC 2158 の写真がはっきりと示しています。 視覚的な違い年齢と遠隔度による恒星群: 青い輝きを放つ大きな星のグループ - 若い (1 億 5000 万年) 星団 M35 は、私たちの惑星 (約 2800 光年) に比較的近い位置にあります。 NGC 2158 - 画像の右下にある黄色がかった群集 - ははるかに古く (15 億年)、地球からの距離の 4 倍の位置にあります。

星座さそり座の深紅色のフィールドでは、落下する塔のシルエットが不吉な暗い輪郭で表示されます。 このような奇妙な形をとっているのは宇宙塵の雲です。

星座の壮大な風景を背景に、赤い超巨星アンタレスが目立ちます。これは、私たちの星である太陽よりも700倍大きく、9000倍明るいです。

さそり座のまさに「中心」に位置するアンタレスは、真っ赤な輝きを放ち、地球人に火星を連想させます。

絵のように美しい煙に包まれた明るい星は、光の波と星間水素の戯れです。 激しい火の錯覚のおかげで、星とその周りの星雲の両方が「バーニング」と名付けられました。

NGC 7424 は、ツルの星座で光る腕を転がしています。 この銀河の大きさは、私たちの天の川銀河の直径とほぼ同じです。 若い星のクラスターの明るい青みがかった光は、銀河の妖艶なほど明確な構造を強調しています。 最も若くて最も大きな星でさえ、NGC 7424 の粘り強い「スリーブ」から抜け出すことは決してありません。

この素晴らしい画像は、惑星地球から約5000光年の距離にある宇宙の海の深さに浮かんでいる、通常はかすかでかろうじて知覚できるメデューサ星雲をその宇宙の栄光のすべてで捉えました。 この星雲は、超新星 IC 443 の残骸から発生しました。

この中に捉えられた星雲 NGC 602 美しい写真小マゼラン雲の端に位置する、宇宙塵の渦と色付きのガスの噴流に囲まれています。 その年齢は若いと考えられています - 約500万年。 この星雲から数億光年離れたこのフレームには、銀河の渦巻きが見えています。

赤道星座いっかくじゅう座にある星雲 NGC 2170 を反射するこの幻想的なショットは、宇宙塵の明るいストロークで描かれたシュールな静物画のように見えます。

もう一つ 面白い写真地球から1億光年離れた美しい渦巻銀河。 若い星の青い星団と宇宙塵の尾が、古い星の星団である黄色がかった中心部の周りを螺旋状に巻いています。 NGC 1309 は、エリダヌス座のはずれにあります。 NGC 1309 の直径は、天の川銀河の 3 分の 1 です。

この壮大な宇宙の絵は、宇宙の壮大さと美しさの全体像を示しています。 オリオン (バーナード) ループが宇宙に現れるのは、超新星爆発と宇宙風によるものです。 驚くほど明るい内部の輝きは、水素原子によって放出されます。 地球までの距離は約1500光年。

らせん状の NGC 4945 は、惑星地球からそれほど遠くありません - わずか 1300 万光年です。 NGC 4945 は、ブラック ホールを含むコアを持つという点で、私たちの銀河とは異なります。

ウィリアム・ハーシェルは、射手座の星雲に「3枚の花弁に分かれた」花に似た星雲を見分けることができました。 三重星雲の年齢は若いと考えられています - わずか30万年です。

画像の雑多な星空の背景に対して、ダークシング星雲は長く暗い雲のように伸びており、ムカ座の領域で強力な双眼鏡を通して見ることもできます。 この星雲までの距離はわずか700光年です。 バンドの長さは30光年です。 星の球状星団 NGC 4372 が写真の左下に見えます。

この画像は、最も近い宇宙の「隣人」であるアンドロメダ星雲を、透明な渦巻き円盤の形で示しています。 それから私たちを隔てる距離はわずか 250 万光年です。 アンドロメダ座は天の川銀河の2倍の大きさです。

オリオン星雲のもう 1 つの珍しい宇宙像: 宇宙雲のクラブを通して、最も幻想的な形を取り、光が覗き、星 LL オリオンだけが公然と大胆に輝いています。

M106 は、私たちから 2350 万光年離れています。 M106 のコアには、約 3600 万の太陽質量があります。

右上にある大マゼラン雲の絵のように美しい肖像画は、N11 の最大かつ最も美しい星形成領域をとらえており、古い星と宇宙塵の雲の間で新しい星が生まれ続けています。

わずか 1350 光年の距離で、オリオン星雲をぼやけたスポットの形で見ることができ、複雑な助けを借りることはありません。 光デバイス. 北緯のすべての天文学者は、冬にこの星雲を研究するのが好きです。

火星探査機キュリオシティは、イエローナイフ湾の火星地域で独自のポートレートを撮影しました。 彼は、ロボットの「足」にある写真の穴から土壌サンプルを受け取ったところだった.

2013 年 2 月 15 日 1908年に地球に落下した有名なツングースカ隕石に匹敵する大きさです。

高度20~30kmでチェリャビンスク郊外を飛行し、 天体爆発し (爆発力 - 約 500 kt)、明るい閃光で広大な範囲を盲目にしました。 チェリャビンスク隕石の推定質量は約1万トンです。

1773年にチャールズ・メシエによって、おおいぬ座のハウンド座にある巨大ならせんじょうごが発見されました。 銀河 NGC 5194 には 2 つの分岐があり、そのうちの 1 つの端には小さな衛星銀河 NGC 5195 があります。

映画「天の川の深み」(BBC)

コスモスの新しい実際の写真が毎日サイト ポータルに表示されます。 宇宙飛行士は、何百万人もの人々を魅了する宇宙や惑星の雄大な景色を楽々と捉えています。

ほとんどの場合、コスモスの写真 高品質 NASA 航空宇宙局によって提供され、星々、宇宙空間のさまざまな現象、地球を含む惑星の信じられないほどの眺めを無料でアクセスできるようにレイアウトしています。 確かに、ハッブル望遠鏡からの写真を繰り返し見たことがあるでしょう。これにより、以前は人間の目では見ることができなかったものを見ることができます。

星雲や遠方の銀河の前に見たことのない、新興の星は、その多様性に驚かざるを得ず、ロマン主義者や一般の人々の注目を集めています。 ガス雲とスターダストのおとぎ話の風景は、私たちに神秘的な現象を明らかにします。

サイトは訪問者を提供します 最高のショット、周回する望遠鏡から作られ、宇宙の秘密を常に明らかにしています。 宇宙飛行士は常に宇宙の新しい本物の写真で私たちを驚かせてくれるので、私たちはとても幸運です.

毎年、ハッブル チームは 素晴らしい写真 1990 年 4 月 24 日は、宇宙望遠鏡の打ち上げ記念日です。

軌道上にあるハッブル望遠鏡のおかげで、宇宙の遠くの物体の高品質の画像が得られると多くの人が信じています。 写真は本当にとても良い品質です。 高解像度. しかし、望遠鏡が提供するのは白黒写真です。 これらの魅力的な色はどこから来るのでしょうか? この美しさのほとんどは、グラフィック エディターで写真を処理した結果として現れます。 しかもかなり時間がかかります。

高品質の宇宙の実際の写真

宇宙に行く機会はごく一部の人にしか与えられません。 NASA、宇宙飛行士、欧州宇宙機関が定期的に新しい画像を提供してくれたことに感謝しなければなりません。 以前は、ハリウッド映画でしか見ることができませんでしたが、太陽系外の天体の写真があります: 星団 (球状星団と散開星団) と遠方の銀河です。

リアル写真地球からの宇宙

望遠鏡(アストログラフ)は、天体の撮影に使用されます。 銀河や星雲は明るさが低いことが知られており、長時間露光で撮影する必要があります。

そして、ここから問題が始まります。 軸を中心とした地球の回転により、望遠鏡を少し増やしても、星の毎日の動きに気づき、デバイスにクロックドライブがない場合、星は次の形で取得されます画像のダッシュ。 ただし、すべてがそれほど単純ではありません。 望遠鏡を天の極に設定する際の不正確さと時計駆動の誤差により、曲線を描いた星は望遠鏡の視野をゆっくりと横切って移動し、写真には点星が得られません。 完全になくすには この効果、ガイドを使用する必要があります(カメラ付きの光学チューブが望遠鏡の上に配置され、ガイド星に向けられています)。 このようなチューブはガイドと呼ばれます。 カメラを介して、画像が PC に送られ、そこで画像が分析されます。 星がガイドの視野内で移動した場合、コンピューターは望遠鏡のマウント モーターに信号を送信し、その位置を修正します。 したがって、写真の点の星を達成します。 その後、シャッタースピードを遅くして連続撮影。 しかし、センサーの熱ノイズにより、写真は粒子が粗くノイズが多くなります。 さらに、マトリックスまたは光学系のほこり粒子からの斑点が写真に現れる場合があります。 口径の助けを借りて、この影響を取り除くことができます。

高品質の宇宙からの地球の実際の写真

夜の街の光の豊かさ、川の蛇行、山の厳しい美しさ、大陸の奥深くから見た湖の鏡、果てしない世界の海、そして数え切れないほどの日の出と日の入り-これらすべて宇宙から撮影された地球の実際の写真に反映されています。

宇宙から撮ったポータルサイトの素敵な写真をお楽しみください。

人類にとって最大の謎は宇宙です。 宇宙空間は多くの場合、空虚で表されますが、複合体の存在により少ない程度で表されます。 化学元素そして粒子。 空間の大部分は水素です。 星間物質もあり、 電磁放射. しかし、宇宙は寒くて永遠の闇であるだけでなく、私たちの惑星を取り囲む言葉では言い表せないほどの美しさと息をのむような場所です。

ポータルサイトは、宇宙の深さとその美しさをあなたに見せてくれます。 信頼できる有用な情報のみを提供し、NASA の宇宙飛行士が撮影した忘れられない高品質の宇宙写真を紹介します。 人類最大の謎である宇宙の魅力と不可解さを実感してください!

私たちは常に、すべてのものには始まりと終わりがあると教えられてきました。 それだけじゃない! 宇宙には明確な境界がありません。 地球から離れるにつれて、大気は希薄になり、徐々に宇宙空間に取って代わられます。 空間の境界がどこから始まるかは正確にはわかっていません。 さまざまな科学者や天体物理学者の多くの意見がありますが、具体的な事実を提供した人はまだいません。 温度が一定の構造を持っている場合、圧力は法則に従って変化します-海面での100 kPaから絶対零度まで。 国際航空ステーション (IAS) は、宇宙と大気との高高度境界を 100 km に設定しました。 それはカルマン線と呼ばれていました。 この特定の高さをマークする理由は、パイロットがこの高さまで上昇すると、地球の重力が飛行装置に影響を与えなくなり、したがって「最初の宇宙速度」、つまり移行の最小速度になるという事実でした。地心軌道へ。

アメリカとカナダの天文学者は、宇宙粒子の衝突の始まりと制御の限界を測定しました 大気風. NASA自身は、宇宙の境界は122キロメートルにあると主張していますが、結果は118キロメートルで記録されました。 この高度で、シャトルは通常の操縦から空力操縦に切り替わり、大気圏で「静止」しました。 これらの研究の間、宇宙飛行士は写真レポートを保管しました。 サイトでは、これらの写真をはじめとする宇宙の写真を高画質で詳細に見ることができます。

太陽系。 高品質の空間の写真

太陽系は、多くの惑星と最も明るい星である太陽で表されます。 宇宙自体は惑星間空間または真空と呼ばれます。 宇宙の真空は絶対的なものではなく、原子や分子が含まれています。 それらは、マイクロ波分光法を使用して発見されました。 ガス、塵、プラズマ、さまざまなスペースデブリ、小さな隕石もあります。 これはすべて、宇宙飛行士が撮影した写真で見ることができます。 宇宙で高品質の写真撮影を行うのは非常に簡単です。 の上 宇宙ステーション(たとえば、VRC) 特別な「ドーム」があります - 最大数のウィンドウを持つ場所です。 これらの場所にカメラが取り付けられています。 ハッブル望遠鏡とそれに対応するより高度な望遠鏡は、地上での写真撮影と宇宙探査に大きく貢献しました。 同様に、天文観測は、電磁スペクトルのほぼすべての波長で行うことができます。

望遠鏡や特殊な機器に加えて、高品質のカメラを使用して太陽系の深部を撮影できます。 すべての人類が宇宙の美しさと壮大さを理解できるのは宇宙写真のおかげですが、私たちのポータル「ウェブサイト」は、高品質の宇宙写真の形でそれを明確に示します。 DigitizedSky プロジェクトで初めて、1775 年に J.F. Chezo によって発見されたオメガ星雲が撮影されました。 また、宇宙飛行士が火星探査中にパンクロマティック コンテキスト カメラを使用したところ、これまで知られていなかった奇妙な隆起を撮影することができました。 同様に、さそり座にある星雲 NGC 6357 は、ヨーロッパ天文台から撮影されました。

または、聞いたことがあるかもしれません 有名な写真、火星にかつて水が存在した痕跡を示したのはどれですか? 最近では、マーズ エクスプレス宇宙船が惑星の実際の色を実証しました。 水路、クレーター、谷が見えるようになりました。そこにはかつて液体の水が存在していた可能性が最も高いです。 そして、これは描写しているすべての写真ではありません 太陽系そして宇宙の謎。

24 年間、ハッブル宇宙望遠鏡は地球を周回してきました。そのおかげで、科学者は多くの発見を行い、宇宙をよりよく理解するのに役立ちました。 しかし、ハッブル望遠鏡の写真は、科学研究者の助けになるだけでなく、宇宙とその謎を愛する人々にとっても喜びです。 望遠鏡の写真で宇宙が驚くほどに見えることを認めなければなりません。 ハッブル望遠鏡からの最新の写真をご覧ください。

12枚の写真

1.銀河NGC 4526。

魂のない名前 NGC 4526 の背後には、いわゆるおとめ座銀河団に位置する小さな銀河があります。 これは乙女座を指します。 欧州宇宙機関 (ESA) のウェブサイトに掲載された画像は、「銀河の澄んだ輝きと組み合わされた黒い塵の帯が、宇宙の暗い虚空にいわゆるハローの効果を生み出す」と説明されています。 写真は 2014 年 10 月 20 日に撮影されました。 (写真:ESA)。


2. 大マゼラン雲。

この画像は、天の川に最も近い銀河の 1 つである大マゼラン雲の一部のみを示しています。 それは地球から見えますが、残念ながら、ハッブル望遠鏡の写真ほど印象的ではありません.ESAは、「驚くべき渦巻くガス雲と輝く星を人々に見せた」と書いています. 写真は10月13日に撮影。 (写真:ESA)。


3.銀河NGC 4206。

星座おとめ座からの別の銀河。 写真で見ると、銀河の中心部にたくさんの小さな点が見えます 青色? 星はこうして生まれる。 すごいですよね? 写真は10月6日撮影。 (写真:ESA)。


4.スターAGカリーナ。

りゅうこつ座のこの星は、絶対的な明るさの進化の最終段階にあります。 太陽の何百万倍も明るい。 ハッブル宇宙望遠鏡が 9 月 29 日に撮影しました。 (写真:ESA)。


5.銀河NGC7793。

NGC7793は 渦巻銀河地球から1300万光年の距離にあるスカルプター星座。 写真は9月22日撮影。 (写真:ESA)。


6.銀河NGC 6872。

NGC 6872 は、天の川の端にあるくじゃく座にあります。 その異常な形状は、小さな銀河 (IC 4970) の衝突によって引き起こされ、その真上の写真で見ることができます。 これらの銀河は、地球から 3 億光年の距離にあります。 ハッブルは 9 月 15 日にそれらを撮影しました。 (写真:ESA)。


7.銀河異常IC 55。

9 月 8 日に撮影されたこの画像は、非常に異常な銀河 IC 55 を示しています。 不規則な形. 繊細な雲のように見えますが、実はガスやちりでできており、そこから新しい星が生まれています。 (写真:ESA)。


8.ギャラクシーPGC 54493。

この美しい渦巻銀河は、へび座にあります。 それは弱い重力レンズ効果の例として天文学者によって研究されてきました - 物理現象重力場での光線の偏向に関連しています。 写真は9月1日撮影。 (写真:ESA)。


9. オブジェクト SSTC2D J033038.2 + 303212。

もちろん、オブジェクトにそのような名前を付けることは何かです。 理解不能で長い数字の名前の背後には、いわゆる「若い恒星天体」、簡単に言えば、誕生しつつある星があります。 驚くべきことに、この誕生したばかりの星は、それが作られる材料を含む光る螺旋状の雲に囲まれています. 写真は8月25日撮影。 (写真:ESA)。


10. さまざまな色と形のいくつかのカラフルな銀河。 ハッブル宇宙望遠鏡は 8 月 11 日にそれらを撮影しました。 (写真:ESA)。
11. 球状星団 IC 4499。

球状星団は、重力によって結合された古い星で構成されており、ホスト銀河の周りを移動しています。 このようなクラスターは通常、 多数星: 10 万から 100 万。 写真は8月4日撮影。 (写真:ESA)。


12.銀河NGC 3501。

この薄く、明るく、加速している銀河は、別の銀河 - NGC 3507 に向かって急いでいます。写真は 7 月 21 日に撮影されました。 (写真:ESA)。

ハッブル宇宙望遠鏡が撮影した素晴らしい写真は、Spacetelescope.org で見つけることができます。