기하학적 알베도
Geometric albedo천문학에서, 천체의 기하학적 알베도는 광원(즉, 0상 각도)에서 본 실제 밝기와 동일한 단면을 가진 이상적인 평면, 완전 반사, 확산 산란(Lambertian) 원반의 밝기 비율이다.(이 위상각은 광로의 방향을 가리키며 광학 또는 전자제품에서 일반적인 의미의 위상각이 아닙니다.)
확산 산란은 입사 광원의 위치에 대한 기억 없이 방사선이 동위원소적으로 반사된다는 것을 의미한다.0 위상각은 조명 방향을 따라 보는 것에 해당합니다.지구에 묶인 관측자의 경우, 이는 해당 물체가 반대편에 있고 황도 위에 있을 때 발생합니다.
시각적 기하학적 알베도는 가시 스펙트럼에서 전자기 복사만 고려할 때 기하학적 알베도 양을 의미한다.
공기 없는 몸통
공기 없는 물체의 표면 물질(사실 태양계 물체의 대부분)은 람베르토인이 아닌 강한 반대 효과를 나타내며, 이는 빛을 산란하기 보다는 빛을 그 근원으로 직접 반사시키는 강한 경향이다.
이러한 물체의 기하학적 알베도는 반사율이 [1]0에 가까운 작은 위상각 범위에서 강하게 정점을 찍기 때문에 판단하기 어려울 수 있다.이 피크의 강도는 물체마다 현저하게 다르며, 충분히 작은 위상각에서 측정해야만 알 수 있습니다.그러한 측정은 일반적으로 입사광에 매우 근접한 관찰자의 정밀한 배치 때문에 어렵다.예를 들어, 달은 지구에서 정확히 0상 각도로 보이지 않는데, 그 이유는 달이 일식화되기 때문이다.다른 태양계 물체는 궤도의 상승 또는 하강 노드에 동시에 위치해 황도에 있지 않는 한, 반대 방향에서도 정확히 0상 각도로 보이지 않습니다.실제로 0이 아닌 작은 위상각에서의 측정은 물체에 대한 방향 반사율 특성을 특징짓는 매개변수(Hapke 매개변수)를 도출하기 위해 사용됩니다.이들에 의해 설명된 반사율 함수는 기하학적 알베도의 추정치를 얻기 위해 0 위상각으로 추정할 수 있다.
총 반사율(본드 알베도)이 1에 가까운 토성의 위성 엔셀라두스와 테티스와 같은 매우 밝고 단단한 공기 없는 물체의 경우, 강한 반대 효과가 높은 본드 알베도와 결합하여 통일성 위의 기하학적 알베도를 제공합니다(엔셀라두스의 경우 1.4).빛은 사지 또는 경사면과 같은 낮은 입사각에서도 선원으로 직접 반사되는 반면, 램버트 표면은 방사선을 훨씬 더 넓게 산란할 수 있다.통일성 위의 기하학적 알베도는 선원을 향한 단위 고체 각도당 산란된 빛의 강도가 램버트 표면에서 가능한 것보다 높다는 것을 의미한다.
별들
별은 본질적으로 빛나지만 빛을 반사할 수도 있다.근접 쌍성계에서는 편광법을 사용하여 한 별에서 다른 별에서 반사된 빛을 측정할 수 있으며, 따라서 두 별의 기하학적 알베도도 측정할 수 있습니다.이 작업은 스피카 시스템의 두 구성 요소에 대해 수행되었으며 스피카 A와 B의 기하학적 알베도는 [2]각각 0.0361과 0.0136으로 측정되었다.별의 기하학적 알베도는 일반적으로 작으며, 태양의 경우 0.001의 값이 [3]예상되지만, 저중력(거성)의 온도가 높은 별(즉, 거성)의 경우 반사광의 양은 스피카계에 [2]있는 별들의 몇 배일 것으로 예상됩니다.
동등한 정의
평면 표면의 가상의 경우, 기하학적 알베도는 표면에 수직으로 도달하는 방사선에 의해 조명이 제공될 때 표면의 알베도이다.
예
기하학적 알베도는 해당 물체의 표면 및 대기 특성에 따라 본드 알베도보다 크거나 작을 수 있습니다.몇 가지 예:[4]
| 이름. | 결합 알베도 | 시각적 기하학적 알베도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수성.[5][6] | 0.088 | 0.142 | ||
| 금성[7][6] | 0.76 | 0.689 | ||
| 지구[8][6] | 0.306 | 0.434 | ||
| 달[9] | 0.11 | 0.12 | ||
| 화성 [10][6] | 0.25 | 0.17 | ||
| 목성[11][6] | 0.503 | 0.538 | ||
| 토성[12][6] | 0.342 | 0.499 | ||
| 엔셀라두스[13] | 0.8 | 1.4 | ||
| 천왕성 [14][6] | 0.300 | 0.488 | ||
| 해왕성[15][6] | 0.290 | 0.442 | ||
| 명왕성 | 0.4 | 0.44–0.61 | ||
| 에리스 | — | 0.96 | ||
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ 예를 들어 Jeff Medkeff가 Wayback Machine에서 2009년 4월 13일에 Archived된 Lunar albedo에 대해 설명합니다.
- ^ a b Bailey, Jeremy; Cotton, Daniel V; Kedziora-Chudczer, Lucyna; De Horta, Ain; Maybour, Darren (2019-04-01). "Polarized reflected light from the Spica binary system". Nature Astronomy. 3 (7): 636–641. arXiv:1904.01195. Bibcode:2019NatAs...3..636B. doi:10.1038/s41550-019-0738-7. S2CID 131977662.
- ^ Gilbert, Lachlan (2019-04-02). "Scientists prove that binary stars reflect light from one another". UNSW Newsroom. UNSW. Retrieved 2019-04-02.
- ^ 지구의 알베도
- ^ Mallama, Anthony (2017). "The spherical bolometric albedo for planet Mercury". arXiv:1703.02670 [astro-ph.EP].
- ^ a b c d e f g h Mallama, Anthony; Krobusek, Bruce; Pavlov, Hristo (2017). "Comprehensive wide-band magnitudes and albedos for the planets, with applications to exo-planets and Planet Nine". Icarus. 282: 19–33. arXiv:1609.05048. Bibcode:2017Icar..282...19M. doi:10.1016/j.icarus.2016.09.023. S2CID 119307693.
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- ^ 위의 이 비정상적인 값에 대한 설명은 여기를 참조하십시오.
- ^ Pearl, J.C.; et al. (1990). "The albedo, effective temperature, and energy balance of Uranus, as determined from Voyager IRIS data". Icarus. 84: 12–28. Bibcode:1990Icar...84...12P. doi:10.1016/0019-1035(90)90155-3.
- ^ Pearl, J.C.; et al. (1991). "The albedo, effective temperature, and energy balance of Neptune, as determined from Voyager data". J. Geophys. Res. 96: 18, 921–18, 930. Bibcode:1991JGR....9618921P. doi:10.1029/91JA01087.
추가 정보
- NASA JPL 용어집
- K.P. Seidelmann, Ed. (1992) 천문 연감 설명 부록, 캘리포니아 밀밸리 대학 과학 서적.