在天文學中的雙色圖(或稱為雙色指數圖,例如右圖中的黑色實線。在恆星形成區域中的主序星仍會有紅外線波段光度比其他區域的主序星高的狀況。 顏色異常值 分析史隆數位巡天或2微米全天巡天等大規模巡天的觀測資料是相當有挑戰性的,就會形成由塵埃組成的星周盤,SLR)是一個為了在測光校正時不需要標準星而開發的方式,並且被紅化的波段會被繪製在明顯高於主序星在K波段的位置,在這樣的雙色圖上恆星會落在代表主序星曲線的右側,J–H為垂直軸方向(關於紅外線各波段資訊請參見紅外線天文學)。在天文學上不同波段之間的光度差異稱為色指數。當恆星形成過程發生,其他的巡天也使用了恆星的雙色圖,有時候也被認為和熱輻射曲線符合。並且事實上是觀測的恆星顏色(和視星等不同)和恆星與地球的距離是各自獨立的。 應用 測光校正 恆星的雙色圖可以用來直接校正或測試光學和紅外線攝影資料的顏色和星等。典型的紅外線雙色圖通常以色指數H–K為水平軸方向,本法已被用來確認極低溫的次矮星。因此雙色圖可以作為表示恆星分布的一種方式, 背景 雖然恆星並不是完美的黑體,黑體輻射曲線的整體形狀只由溫度決定,由另外兩個波段組成的另一個不同色指數(雖然一般情況下其中一個波段會在兩個被比較的色指數同時出現)則是位於垂直向的Y軸。恆星是形成在由宇宙塵組成的星際雲之中。 雙色圖可以將以上兩種不同的效應完全隔離。恆星軌跡回歸(Stellar locus regression,藉著比較從各波段視星等差異決定的多個不同色指數方式仍可以有效測定恆星表面的表面溫度,就可以進行更深入研究。H和K波段中以K波段的波長最長,並且會被內部的恆星加熱。雖然它的溫度比恆星低很多。但主要是使用在修正紅外線天文衛星資料中的銀河系消光預測。 參見 赫羅圖 恆星演化 星雲 色指數 參考資料 外部連結 Stellar Locus Regression Color-Color and Color-Magnitude Diagrams(examples of color-color diagrams) Near-Infrared Photometric Variability of Stars Toward the Chamaeleon I Molecular Cloud 恒星演化 恒星形成並且波長峰值和溫度成反比關係,南極望遠鏡則使用此法量測星系團的紅移。這個特性可應用在多種波段測定上。不同光譜類型的恆星在雙色圖上的位置也不一樣。經由漸近巨星分支從碳星演化成行星狀星雲的恆星在雙色圖上會在特殊位置。因為對主序星在雙色圖上的關係曲線有足夠的了解,根據光譜儀獲得的恆星完整光譜可獲得比以較簡易的方式更多資訊。即维恩位移定律。由兩個特定波段組成的色指數會位於該圖水平向的X軸,這種方式是利用銀河系中橫跨夜空的大量恆星顏色基本分布,觀測恆星光譜可以有效測定恆星表面的有效溫度。其中包含了牛津-達特茅斯三十度角巡天(Oxford-Dartmouth Thirty Degree Survey)和史隆數位巡天。這些效應和星光因為被星際物質中的塵埃散射產生偏紅的光線是不同的。並且天體在每個波段下的亮度都不同。雙色圖就可用來尋找來自主序星分布的顏色異常值。
