컴퓨터 지식 네트워크 - 컴퓨터 프로그래밍 - 인류는 은하수를 떠난 적이 없는데, 은하수 사진은 어디서 나온 걸까요?

인류는 은하수를 떠난 적이 없는데, 은하수 사진은 어디서 나온 걸까요?

우선, 지금까지 인간이 발사한 우주선은 태양계 밖으로 날아간 적이 없습니다. 일반화된 태양계의 반경은 1광년에서 3광년 사이이고, 현재 비행하는 가장 먼 우주선(보이저 1호)은 태양으로부터 141천문 단위밖에 되지 않는다는 것을 알아야 하며, 이는 19.5광시, 즉 0.00223광년에 해당합니다. . 이 계산에 따르면 가장 먼 우주선이 태양계를 벗어나는 데는 적어도 17,600년이 더 걸릴 것입니다.

아직 은하수는 물론이고 인간 우주선이 태양계 밖으로 날아가지 않았기 때문에 은하수의 전체적인 모습을 직접적으로 촬영할 수는 없습니다. 실제로 현재 은하수 사진은 천문 관측 데이터를 바탕으로 시뮬레이션된 것입니다. 이 사진들은 실제 은하수의 모습과 다를 수 있지만 너무 달라서는 안됩니다. 그렇다면 천문학자들은 우리 은하의 일반적인 모습을 어떻게 알 수 있을까요?

우선 우주에 있는 은하 외 은하계를 참고 자료로 사용할 수 있습니다. 많은 은하가 있지만 기본적으로 타원은하, 나선은하(보통나선은하와 막대나선은하로 나뉜다), 불규칙은하의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 천문학자들은 은하계에 있는 수많은 별들의 운동 패턴을 관찰함으로써 은하계 중심의 위치, 태양계와 은하계 중심 사이의 거리, 직경, 두께 및 은하수의 질량. 게다가 천문학자들은 은하수에 네 개의 큰 나선 팔과 여러 가지 가지가 있다는 것도 발견했습니다. 천문학자들은 은하계 외 은하의 구조를 연구함으로써 결국 은하수의 모습을 시뮬레이션할 수 있습니다. 첨단 천문관측 방법을 바탕으로 이제 우리는 은하수가 어떤 모습인지 정확히 알 수 있게 되었습니다.

실제 은하수의 모습은 우주선을 은하수 ​​밖으로 보내야 알 수 있다. 은하수의 두께로 인해 우주선이 은하수 전체를 포착하려면 은하수 원반에서 최소한 수천 광년 떨어져 있어야 할 수도 있습니다. 그러나 실제로 인간은 은하수를 벗어나 날아갈 만큼 빠른 속도로 우주선을 만들 수 없었습니다.

인류는 은하수를 떠난 적이 없는데, 은하수 사진은 어디서 나온 걸까요? 은하수의 사진은 단 한 장 뿐이고 나머지는 컴퓨터로 생성되거나 상상된 이미지입니다.

유일한 사진은 NASA의 스피처 우주망원경이 10년에 걸쳐 촬영한 200만 장의 사진 중 은하수를 360도 파노라마로 담은 사진이다. 바로 위의 사진입니다. 대부분의 사람들은 여전히 ​​그것을 이해하지 못합니다. 전문가나 천문학 애호가만이 단서를 보고 많은 지식과 정보, 재미를 얻을 수 있습니다.

이 이미지는 200억 픽셀에 달하는 많은 양의 정보를 담고 있습니다. 이를 인쇄한다면 경기장 크기만큼의 면적이 필요할 것입니다. 따라서 NASA는 디지털 버전을 출시하기로 결정했습니다. 전 세계 과학자들에게 무료로 제공됩니다. 천문학 애호가들에게 확인해 보세요. 스피처(Spitzer)는 세계 최대의 적외선 망원경이다.

이 망원경은 2008년 3월 발사됐다. 그 궤도는 매우 독특하다. 지구 뒤에 숨어 지구와 같은 각속도로 태양 주위를 돌고 있어 직사광선을 피하고 자연광을 제공할 수 있다. 망원경의 냉각. 적외선 대역에서 망원경의 성능을 보장하기 위해 사용되는 액체 헬륨의 양을 줄입니다.

과학자들이 우주로 망원경을 보내는 이유는 그곳에서 관찰하면 대기 교란을 피할 수 있고 더 깊은 우주를 더 선명하게 볼 수 있기 때문입니다. 모든 궤도를 도는 망원경은 실제로 궤도를 도는 관측소입니다. 스피처의 원래 계획된 임무는 2.5년이었지만 실제로는 15년 동안 수행되었습니다.

NASA가 스피처를 퇴역시킬 수밖에 없었던 이유는 주로 망원경이 태양 주위를 공전하고 지구의 중력에 의존하지만 0.1천문단위(약 1500만km)로 움직이기 때문이다. )는 매년 점차 지구로부터 멀어지고 있는데, 이제 지구에서 2억 5400만km 떨어져 있으며, 냉각수가 고갈되고, 원적외선 기능도 멈출 수 밖에 없고, 전력도 부족하다. 또한 점점 더 멀어질 것이기 때문에 NASA는 2020년에 임무를 시작해야 합니다. 그를 1월 30일에 은퇴하게 해주세요. 스피처는 15년 동안 성실하게 봉사해 왔으며 물론 은하수 사진을 찍는 것 이상의 일을 했습니다.

스피처는 또한 많은 심우주 발견을 이루었습니다. 퀘이사, 충격적인 '우주의 거대한 눈' 나선 성운, 130억 광년 블랙홀, 행성 직접 관찰, 13,000광년 가장 먼 행성 탐지, 죽어가는 별 근처 버키볼 발견, 외계 행성 식별 등 대기 분자 등. 여기서는 스피처의 장점을 일일이 언급하지 않겠지만, 그가 찍은 사진으로 돌아가보자.

이 거대한 은하수 사진을 논리로 생각해보면 스피처는 20만 미터까지 이동할 수 있는 능력이 없기 때문에 외부에서 찍은 은하수 전체 사진이 될 수 없다는 것을 알아야 한다. 은하수 밖에서 포즈를 취하는 대신, 우리는 지구상의 우리 위치에서 은하수 주위의 원 사진을 찍었습니다.

이것은 실제로 은하수 뱃속에서 찍은 사진입니다. 이 사진은 하늘의 3개 영역만 차지하지만 은하수에 있는 별의 절반 이상이 포함되어 있기 때문입니다. 성간먼지, 은하수 중심의 촘촘하게 뭉쳐진 별빛을 포착했습니다. 그런데 인터넷에 넘쳐나는 수많은 은하수 모습 사진은 어디서 나온 걸까요?

알고 보니 소위 말하는 '사진'은 사진이 아니라 컴퓨터가 생성한 개념도면인 것으로 밝혀졌다. 일부는 과학자이고 일부는 예술가이며 일부는 취미로 만든 사람들입니다. 그들은 인간이 장기간 천문 관측을 통해 얻은 데이터를 바탕으로 컴퓨터 모델링을 통해 은하수의 모습을 시뮬레이션했습니다.

갈릴레오가 망원경을 발명한 이후로 사람들은 수백 년 동안 우주에 관심을 가져왔고, 특히 지난 백 년 동안 사람들은 수많은 천문학적 데이터를 얻었습니다. 천문자료를 통해 천체의 방향정보와 은하수 밖의 수많은 은하계를 관측하였고, 이러한 다양한 은하계의 실제 사진을 촬영하였다. 은하의 모양에 따라 크게 타원은하, 나선은하, 불규칙은하로 나누어진다.

어떤 사람들은 나선 은하를 나선 은하, 막대 나선 은하, 나선 은하의 세 가지 유형으로 분류합니다. 이러한 유형의 은하들은 일반적으로 캔틸레버 나선 모양을 가지고 있습니다. 그러나 나선은하는 일반적으로 더 크고 더 섬세한 캔틸레버를 가지고 있기 때문에 나선은하의 캔틸레버는 상대적으로 더 느슨하고 막대 모양의 중심을 가지고 있습니다. 고밀도 별 영역에는 두 개의 대칭형 대형 캔틸레버와 여러 개의 작은 캔틸레버가 있습니다.

불규칙 은하는 일반적으로 더 작은 은하로 질량이 태양의 1억 배에서 수십억 배에 이르며 일부는 고정된 구조가 없고 불규칙한 모양을 가지고 있습니다.

타원은하는 일반적으로 큰 은하이며, 연구에서는 은하의 충돌과 융합 후에 형성된 큰 은하라고 생각합니다.

과학자들은 발견된 은하계와 은하수에 관한 다양한 정보와 데이터를 바탕으로 은하수의 모습을 점차 개선해 우리 은하수가 막대나선은하이며, 우리 태양계군이 은하계라는 사실을 확인했다. 은하수 중심에서 26,000광년 떨어진 곳에 위치한 오리온 팔은 초당 약 240km의 속도로 은하수 중심을 중심으로 회전하며, 한 바퀴를 도는 데 약 2억 2,500만년이 걸립니다.

현재 인터넷에 떠돌고 있는 은하수 모습 사진은 모두 사진이 아닌 사람이 상상하거나 컴퓨터를 통해 모델링한 사진이다.

이상입니다. 토론을 환영합니다. 읽어주셔서 감사합니다.

결국 우리 인간의 가시광선 시야는 제한되어 있지만 과학기술의 힘을 이용하면 이를 크게 확장할 수 있습니다. 지구상에는 다양한 대형 천체 망원경이 있고, 궤도에는 허블 망원경이 있습니다. 우주에는 여러 나라에서 출시한 다양한 종류의 탐지기가 있습니다. 물론 사람의 눈과 같은 물체에 의해 반사되는 가시광선을 영상화하는 것이 아니라, 다양한 파장의 가시광선이나 비가시광선을 탐지하고 수집합니다. 입자가 데이터를 생성해 전문 데이터 처리 센터로 전송한 후, 사람들이 볼 수 있는 다양한 우주 은하계 지도가 생성된다.

어떤 곳에서는 지구상의 사람들이 육안으로 은하수의 일부를 볼 수 있기 때문에 오늘날의 고성능 망원경의 도움으로; 정의 카메라 등

은하수와 다른 은하계의 순위를 매기는 것은 쉬울 것입니다. 참고해 주세요, 감사합니다. 인간은 아직 태양계를 떠나지 않았지만, 은하수 사진은 어떻게 찍힌 걸까요? 어떻게 촬영됐나요?

오늘 밤의 공유는 여기까지입니다. 여러분의 지원과 독서에 감사드립니다. 우주는 너무나 신비롭고 아름답습니다. 여러분이 발견하고 탐험하기를 기다리고 있습니다!

우선, 지금까지 인간이 발사한 우주선은 태양계 밖으로 날아간 적이 없습니다. 일반화된 태양계의 반경은 1광년에서 3광년 사이이고, 현재 비행하는 가장 먼 우주선(보이저 1호)은 태양으로부터 141천문 단위밖에 되지 않는다는 것을 알아야 하며, 이는 19.5광시, 즉 0.00223광년에 해당합니다. . 이 계산에 따르면 가장 먼 우주선이 태양계를 벗어나는 데는 적어도 17,600년이 더 걸릴 것입니다. 우리 은하계는 물론이고 아직 인류 우주선이 태양계 밖으로 나가지 않았기 때문에 우리 은하계의 전체적인 모습을 직접적으로 촬영할 수는 없다. 실제로 현재 은하수 사진은 천문 관측 데이터를 바탕으로 시뮬레이션된 것입니다. 이 사진들은 실제 은하수의 모습과 다를 수 있지만 너무 달라서는 안됩니다. 그렇다면 천문학자들은 우리 은하의 일반적인 모습을 어떻게 알 수 있을까요?

우선 우주에 있는 은하외 은하계를 참고자료로 활용할 수 있다. 많은 은하가 있지만 기본적으로 타원은하, 나선은하(보통나선은하와 막대나선은하로 나뉜다), 불규칙은하의 세 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 천문학자들은 은하계에 있는 수많은 별들의 운동 패턴을 관찰함으로써 은하계 중심의 위치, 태양계와 은하계 중심 사이의 거리, 직경, 두께 및 은하수의 질량. 게다가 천문학자들은 은하수에 네 개의 큰 나선 팔과 여러 가지 가지가 있다는 것도 발견했습니다. 천문학자들은 은하계 외 은하의 구조를 연구함으로써 결국 은하수의 모습을 시뮬레이션할 수 있습니다. 첨단 천문관측 방법을 바탕으로 이제 우리는 은하수가 어떤 모습인지 정확히 알 수 있게 되었습니다. 은하수의 실제 모습은 우주선을 은하수 ​​밖으로 보낸 후에야 알 수 있습니다. 은하수의 두께로 인해 우주선이 은하수 전체를 포착하려면 은하수 원반에서 최소한 수천 광년 떨어져 있어야 할 수도 있습니다. 그러나 실제로 인간은 은하수를 벗어나 날아갈 만큼 빠른 속도로 우주선을 만들 수 없었습니다.

해당 사진은 은하수의 특성을 바탕으로 한 컴퓨터 시뮬레이션으로 실제가 아닙니다.

과연 우리는 은하수에 있는데 은하수의 전체 모습을 어떻게 알 수 있을까요? 인터넷에 떠도는 사진은 실제 은하수 사진이 아니라 우리 은하수를 예술적으로 표현한 것일 뿐입니다.

지구는 은하수 중심에서 약 27,000광년 떨어져 있으며 두께가 1,000광년인 은하의 중심에 위치하고 있습니다. 이 위치에서는 은하수 안에 숨겨져 있습니다.

이른바 은하수 탑다운 뷰 - 지구에서는 볼 수 없는 은하수 중심부의 아름다운 사진입니다.

보이저 1호는 1977년 발사됐다. 35년의 비행 끝에 이제야 태양계 가장자리에 도달했다. 은하수 밖에 카메라를 설치하더라도 이미지 데이터를 수신하는 데 수천 년이 걸릴 것입니다.

하지만 우리 자신이 그 안에 있을 때 은하의 모양을 어떻게 알 수 있나요?

그 답은 중성 및 이온화된 수소의 밀도와 별의 회전 운동을 연구하는 것입니다. 이 연구는 은하수가 원통 모양의 나선 은하임을 나타냅니다. 또한 안드로메다 은하(M31), NGC 3344, 소용돌이 은하(M51)와 같은 인근 은하의 하향식 이미지를 촬영할 수도 있습니다.

이 이미지는 우리 은하계의 외부 모습에 대한 좋은 근사치일 가능성이 높지만 실제 사진은 아닙니다.

은하수의 어느 부분을 촬영할 수 있나요? 우리가 촬영하고 재구성할 수 있는 것은 은하수 측면의 이미지입니다. 지구에서는 은하수의 중심을 측면에서 볼 수 있습니다.

많은 수의 이미지를 촬영하면 은하수 가장자리의 파노라마 뷰를 구축할 수 있습니다. 지구는 중요한 중심 거리이므로 컴퓨터를 사용하여 이미지를 시뮬레이션할 수 있습니다.

밖에 나가지 않으면 왜 사진을 찍을 수 없나요?

이것은 달과 태양을 볼 수 없는 것과 같습니다. 애초에 위성이 없을 때?

A지점에서 B지점으로 갈 수는 없지만 볼 수는 있다

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