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マイクロレンジングの強烈なネットワーク
Credit & Copyright: Joachim Wambsganss (Ap. Inst. Potsdam)
写真の説明
 このような仮想の宇宙天体図は、重力のマイクロレンジングを研究している天文学者に重要です。
 マイクロレンジングで、視線の近くの星の重力は、背景の天体、例えば遠い星またはクェーサーの光を拡大することができます。どこにおいても、重力のレンジングをする火線の近くよりこの倍率は大きくはありません。
 上記のコンピュータでシミュレーションされた地図で火線は、鮮明な明るいカーブする線として識別できます。
 背景のクェーサーが痛烈なマイクロレンジングを横切るとき、それは劇的により明るく見えることがあります。
 多くの天文学者は実際に20年前さえマイクロレンジング・イベントが計り知れないと考えましたが、過去5年以内で現在は、数百は見つかりました。マイクロレンジングの正確な測定は、現在では構成に関するユニークな情報と銀河と宇宙での物質の分布状態に供給しています。
 一部の天文学者は、現在、将来のマイクロレンジング検索が遠い星を軌道に乗って回っている惑星を分離させるかもしれないと予測します。
 今日のマイクロレンジングに関しては、9月1日から5日まで付録として連載しています。後日、サイエンスNASAページに構成し直します。
 正直に言って、関連の解説もまだ十分に理解せずに行っていますので、「??」の連続になるかと思います。
 平たく言えば、マイクロレンジングとは、どうやら宇宙の天然拡大鏡みたいなもののようです。
 半月ほど更新していないので、切れる寸前の人もいたかと思います。1ページの製作に数時間はかかるものですから仕事に追われるとつい、睡眠時間をとりたくなり製作時間まで回せませんでした。 t.sasaki
A Network of Microlensing Caustics
Credit & Copyright: Joachim Wambsganss (Ap. Inst. Potsdam)
Explanation
A virtual sky map like this would be of interest to astronomers studying gravitational microlensing. In microlensing, the gravity of stars near the line of sight can act to magnify the light of background objects such as distant stars, or quasars. Nowhere is this magnification greater than near a gravitational lensing caustic. In the above computer simulated map, caustics are discernible as the sharp bright curved lines. When a background quasar moves across a microlensing caustic, it can appear dramatically brighter. Many astronomers thought microlensing events practically immeasurable even twenty years ago, but within the past five years now hundreds have been found. Precise measurements of microlensing are now providing unique information about the composition and distribution of matter in galaxies and the universe. Some astronomers now predict that future microlensing searches might even isolate planets orbiting distant stars.
20021215日号
マイクロレンジングは、宇宙の拡大鏡
 例えば、私たちの天の川銀河を構成するものについて分析するときに、ダストがないならば容易に解明することができるでしょう。

 1940年代に天文学者のWalter Baadeは、天の川銀河の中心近くに「窓」を確認しました。そこは、不透明にするダストのほとんどないところでした。

 現在は、「Baadeのウインドウ」と呼ばれて、この地域には何百万もの星があり遠くの天の川銀河の研究に活用されています。

 ひとつの活用として、Baadeのウインドウを通して天の川銀河の中心を膨らませている何百万もの多くの星を重力のレンジングでモニターすることです。

 OGLEとMACHOの協同による現在の観察は、現在何十もの重力拡大イベントを確認しました。

 この予想外に大きい数は、私たちの天の川銀河の中心核を横切って星の「筋」があるという過去の説明を裏付けており、そのほとんどが私たちの太陽の方に向いています。
 これは、著名な「アインシュタイン十字」で1つの物体が4倍に見られたケースです。

 ここでは、非常に遠いQSOは、偶然まさに大きい銀河の後に配置されているように起こりました。

 遠いQSOの銀河の重力影響は、遠くの街灯の上で空のワイングラスのレンズ効果と類似していました。

 それは複数のイメージをつくりました。しかし、前景銀河の中の星が、ここでも重力レンズの働きをするとわかりました。

 これらの星は、互いと比較して輝きを変えさせるイメージを与えています。

 これらの輝き変化は、アインシュタイン十字のこれらの2つの写真の上で見えます。そして、およそ3年間隔で撮っています。
 大マゼラン星雲での星(図の黄色の点)からの光は偏向します。そして、通っている光輪物体(茶色の点)によって本当に集中します。

 これらの物体は、重力レンズの働きをします。原則としてこれらの光輪の分布状態とマイクロレンジング・イベントの率を測定することによって、私たちは自然について何かを学ぶことができました。

 連続して1千万の星を見るならば、いくつかのマイクロレンジング・イベントを見つけることができるかもしれません。現在、EROSチームはおよそ400万の星を同時にモニターすることができます。

 そして、いくつかのマイクロレンジング候補を発見しました。多くの星は、明るくなって、薄暗くなると知られています。また、不規則的にあるいは規則的に繰り返しているパターンがあります。

 これらは、変光する星です。星の物体の時間に対して輝きは、その明るいカーブと呼ばれています。

 宇宙の中のそれだけ多くの変動する星の物体で、どのように、私たちは変光する星のそれからマイクロレンジング・イベントの明るいカーブを見分けることになるのでしょうか。

 答えは、一般的な相対性がマイクロレンジングした星の明るいカーブを正確な形式で予測するということです。この明るいカーブは、ユニークでさえあるかもしれません。

 また、マイクロレンジング・イベントは、まれなイベントです。星は暗く見えます。それから明るくなるために、このシーケンスは繰り返されません。

 マイクロレンジングの面白いもう一つのサインは、影響が無色であるということです。

 すなわち、光源とレンズがコンパクトであるならばその光の色に依存しません。したがって2つのフィルタ、たとえば通常では、青と赤を通して星を見るならば、青と赤の光のカーブは同一でなければなりません。

 私たちは、まだ星の珍しい現象であるマイクロレンジング以外のものを見ていません。MACHOチームによって見つかった起こりうるマイクロレンジング・イベントのうちの1つの明るいカーブがこれです。
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Roswell Shiri University:
ロズウェル・シリ大学 宇宙画像学部
項目 宇宙論他
主題 宇宙論
 Credit: Photograph made from plates taken with the UK Schmidt Telescope.Color photography by David Malin.Copyright: Anglo-Australian Telescope Board
 Credit: G. Lewis (IOA), M. Irwin (RGO), William Hershel Telescope
 Credit : NASA,MACHO,EROS
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t.sasaki
 3D立体画像の付録です。交差法で立体的に見るには、左右の画像の中間(画像下の真ん中の黒点の上)に両目の焦点を合わせます。いわゆる、寄り目にします。平行法で立体的に見るには、左右のそれぞれの画像の下にある黒点の上の真ん中あたりに視線を持っていきます。このときには、両方の画像が、ぼんやりと見えるように画面をつき抜いてその先に焦点を当てるつもりで見ます。ほとんどを交差法にしています。平行法で見たい方は、画像をコピーして左右の画像を入れ替えてください。2002年4月30日ページに立体視の方法について掲載しています。