은하 좌표계

Galactic coordinate system
은하계에 대한 예술가의 묘사 은하 경도를 보여준다.경도 0°의 은하 평면과 일치하는 벡터로서, 특히 은하 중심을 가지고 있으며 바로 그 너머에서 팔을 교차한다.은하의 훨씬 더 적은 수가 모든 지점에 놓여 있고 180°의 경도가 반대다.

은하 좌표계구면 좌표계의 천체 좌표계로서 태양을 중심으로 하고 일차 방향은 은하수의 대략적인 중심과 정렬하며, 기본면은하면의 근사치에 평행하지만 북쪽과 상쇄된다.기본 평면에서 좌표가 북쪽을 향해, 동쪽을 향해 긍정적이라는 뜻의 오른손 관례를 사용한다.[1]

구형좌표

은하경도

은하 좌표는 태양을 원점으로 사용한다.은하 경도(l)는 은하면에서 태양에서 은하 중심까지의 일차 방향으로 측정되며 은하 위도(b)는 은하면 위의 물체의 각도를 측정한다.

경도(심볼 l)는 은하 중심에서 은하 적도를 따라 동쪽으로 물체의 각도 거리를 측정한다.지상 경도와 유사하게 은하 경도는 보통 도(°)로 측정된다.

은하 위도

위도(기호 b)는 지구에서 본 은하 적도(또는 중간 평면) 북쪽 물체의 각도를 측정한다.지상 위도와 유사하게 은하 위도는 보통 도(°)로 측정된다.

정의

최초의 은하 좌표계는 1785년 윌리엄 허셜에 의해 사용되었다.다른 좌표계, 각 약간의 다른 다수의 1932년, 룬드 천문대는 변환표의 표준 은하 좌표계는 은하 북극에 RA12h에 규정된 집합을 구성했다까지 사용되었어 가치,는 바로 은하 pla에dec +28°(그 B1900.0 시대 대회에)과0° 경도.ne적도면이 교차했다.[1]

1958년 국제천문연맹(IAU)은 수소선을 통한 은하중성수소의 무선 관측과 관련하여 은하 좌표계를 정의하여 은하경도의 정의를 32도, 위도 1.5도 변경하였다.[1]적도 좌표계에서, 1950.0의 분수와 적도의 경우, 북쪽 은하극은 우측 상승 12h 49도m +27.4도, 코마테 베레니스의 별자리에서 정의되며, 예상 오차는 ±0.1°[2]이다.경도 0°는 적도 극에 대해 위치각 123°의 선을 따라 이 지점에서 발생하는 큰 반원이다.은하 경도는 우측 상승과 같은 방향으로 상승한다.은하 위도는 북쪽 은하극에 대해 양성으로, 태양을 통과하고 은하 적도에 평행한 평면이 0°인 반면 극은 ±90°[3]이다.이 정의에 기초하여, 은하극과 적도는 구면 삼각법으로부터 찾을 수 있고 다른 시대전처리될 수 있다; 표를 참조하라.

은하 기준점의 적도 좌표 J2000.0[1]
우측 상승 탈위임 별자리
북극
위도 +90°
12h 51.4m +27.13° 코마테 베레니스
(31 Com 부근)
남극
위도 -90°
0h 51.4m −27.13° 조각가
(NGC 288 근처)
중심
경도 0도
17h 45.6m −28.94° 궁수자리
(Sagittarius A에서)
앤티켄터
경도 180도
5h 45.6m +28.94° 오리가
(HIP 27180 근처)
Galactic north pole.png
은하북단
Galactic south pole.png
은하 남쪽
Galactic zero longitude.png
은하중심

IAU는 1958년 이전의 구형 시스템에서 신형으로 전환되는 기간 동안 구 경도와 위도를 lI bI 지정하고, 신형II lII b로 지정할 것을 권고했다.[3]이런 관습은 가끔 보인다.[4]

진정한 은하 중심부의 최고의 물리적 표식인 라디오 소스 Sagittarius A*는 17 45hm 40.0409s, -29° 00′ 28.118″ (J2000)에 위치한다.[2]h 같은 숫자로m 반올림한 17 45.7, -29.01°(J2000)로, 정의된 좌표 중심으로부터 약 0.07°의 오프셋이 있으며, 1958년 오차 추정치 ±0.1° 이내가 된다.현재 중간 평면에서 56.75±6.20 ly 북쪽에 있는 태양의 위치와 IAU가 채택한 태양 중심적 정의로 인해, Sgr A*의 은하 좌표는 위도 +0° 07° 12° 남, 경도 04° 06°정의한 은하 좌표계가 시간과 함께 회전하지 않기 때문에 Sgr A*는 실제로 태양에서 은하 회전 속도(Ω, 연간 약 5.7밀리리어세컨드)로 경도에서 감소하고 있다(오르트 상수 참조).

적도 좌표와 은하 좌표 사이의 변환

적도 좌표계로 표현된 물체의 위치는 은하 좌표계로 변환될 수 있다.이 방정식에서 α우측 상승, Δ굴절이다.NGP는 북은하극과 NCP의 좌표값과 북은하극의 좌표값을 가리킨다.[5]

역(은하~적도)도 다음과 같은 변환 공식으로 달성할 수 있다.

직사각형 좌표

일부 애플리케이션에서는 은하 경도와 위도 및 거리에 기초한 직사각형 좌표로 사용된다.먼 과거나 미래에 관한 일부 연구에서는 은하 좌표계가 회전하는 것으로 간주되어 X축이 항상 은하 중심부로 간다.[6]

은하 좌표에는 크게 두 가지 직사각형 모양의 변화가 있는데, 은하 물체의 공간 속도를 계산하는 데 흔히 사용된다.이러한 시스템에서 xyz-ax는 UVW로 지정되지만, 정의는 작성자에 따라 다르다.한 시스템에서는 U축을 은하중심(l = 0°)으로 향하게 하고, 오른손 계통(동쪽은 양, 북쪽은 은하극은 양)으로, 다른 시스템에서는 U축을 은하항체점(l = 180°)으로 향하게 하고, 왼손 계통(동쪽은 양, 북쪽은 은하극 쪽으로 양)으로 한다.[7]

밤하늘의 항성 밀도의 음이소트로피는 은하 좌표계를 낮은 은하 위도에서 높은 밀도의 별을 필요로 하는 별과 높은 은하 위도에서 낮은 밀도의 별을 필요로 하는 은하 좌표계를 조사 조정하는데 매우 유용하게 만든다.이 이미지에는 은하 좌표를 사용하는 지도에서 일반적으로 Mollweide 투영이 적용되었다.

별자리에서는

은하 적도는 다음과 같은 별자리를 통과한다.[8]

참고 항목

참조

  1. ^ a b c d Blaauw, A.; Gum, C.S.; Pawsey, J.L.; Westerhout, G. (1960). "The new IAU system of galactic coordinates (1958 revision)". Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 121 (2): 123. Bibcode:1960MNRAS.121..123B. doi:10.1093/mnras/121.2.123.
  2. ^ a b Reid, M.J.; Brunthaler, A. (2004). "The Proper Motion of Sagittarius A*". The Astrophysical Journal. 616 (2): 874, 883. arXiv:astro-ph/0408107. Bibcode:2004ApJ...616..872R. doi:10.1086/424960. S2CID 16568545.
  3. ^ a b James Binney, Michael Merrifield (1998). Galactic Astronomy. Princeton University Press. pp. 30–31. ISBN 0-691-02565-7.
  4. ^ 예를 들어
  5. ^ Carroll, Bradley; Ostlie, Dale (2007). An Introduction to Modern Astrophysics (2nd ed.). Pearson Addison-Wesley. p. 900-901. ISBN 978-0805304022.
  6. ^ 예를 들면
  7. ^ Johnson, Dean R.H.; Soderblom, David R. (1987). "Calculating galactic space velocities and their uncertainties, with an application to the Ursa Major group". Astronomical Journal. 93: 864. Bibcode:1987AJ.....93..864J. doi:10.1086/114370.
  8. ^ "SEDS Milky Way Constellations".

외부 링크