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Die Infrarotastronomie ist ein experimenteller Teilbereich der Astronomie der die von astronomischen Objekten ausgesandte Infrarotstrahlung nutzt Diese Strahlung liegt in einem Teil des elektromagnetischen Spektrums der vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen werden kann Whirlpool Galaxie im infraroten Licht bei 2 mm Inhaltsverzeichnis 1 Beobachtungsbereich 2 Instrumentelle Voraussetzungen 2 1 Standorte fur Teleskope 2 2 Instrumente 2 3 Detektoren 3 Besonderheiten der Infrarotastronomie 3 1 Durchdringung von interstellarem Staub 3 2 Beobachtung kalter Objekte 3 3 Beobachtungen bei hoher Rotverschiebung 4 Beobachtungsobjekte und wissenschaftliche Ziele 4 1 Im Sonnensystem 4 2 In der Milchstrasse 4 3 Ausserhalb der Milchstrasse 5 Geschichtliche Entwicklung und Ausblick 6 Literatur 7 Weblinks 8 EinzelnachweiseBeobachtungsbereich BearbeitenDer beobachtete infrarote Strahlungsbereich kurz Infrarot IR oder Warmestrahlung reicht von 700 nm als kurzester Wellenlange entsprechend der hochsten Frequenz von etwa 400 THz bis hinauf zu 300 mm entsprechend etwa 300 GHz als tiefster Frequenz Kurzerwelliger als Infrarot ist sichtbares Licht das mit Rot an IR angrenzt das Gebiet der optischen Teleskopie Langerwellig als IR setzt Submillimeterstrahlung das Spektrum elektromagnetischer Strahlung fort hier beginnt die Radioteleskopie Infrarot wird in drei Bereiche unterteilt Nahes Infrarot ca 700 nm 4 mm Mittleres Infrarot 4 40 mm Fernes Infrarot 40 300 mm Die angegebenen vier Grenzen fur Infrarot und seine drei Teilbereich variieren je nach Quelle etwas In der Astronomie werden diese Bereiche weiter in Wellenlangenbander unterteilt in denen die Atmosphare weitgehend transparent ist Diese Bander siehe Tabelle sind mit Grossbuchstaben bezeichnet nach den Namen der optischen Filter die nur Strahlung der entsprechenden Wellenlange passieren lassen Ausserhalb dieser Bander ist die wasserdampfhaltige Luft der Troposphare fur IR praktisch undurchsichtig oder trub Mit hoherer Position und moglichst geringem Wassergehalt der Luftschichten daruber wird die IR Durchsichtigkeit besser Am besten ist diese im Weltraum Abschattung von Sonnenlicht und Schutz vor Partikelstrahlung wird dort wichtiger Wellenlangein mm Frequenzband0 0 0 65 R Band0 0 0 80 I Band0 0 0 90 Z Band0 0 1 00 Y Band0 0 1 25 J Band0 0 1 65 H Band0 0 2 20 K Band0 0 3 45 L Band0 0 4 70 M Band0 10 N Band0 20 Q BandInstrumentelle Voraussetzungen Bearbeiten nbsp Eine Computeranimation des Spitzer Weltraumteleskops mit Infrarotdarstellung der Milchstrasse im HintergrundDie oberhalb etwa 2 mm immer starker storende Warmestrahlung der Atmosphare des Teleskops und der Instrumente selbst pragt zum grossen Teil die Instrumentenentwicklung 1 Standorte fur Teleskope Bearbeiten Infrarotstrahlung wird von der Erdatmosphare sehr stark absorbiert besonders durch den atmospharischen Wasserdampf Nur unterhalb 1 mm und in einigen kleinen Fenstern bis etwa 40 mm ist eine Beobachtung mit erdgebundenen Teleskopen moglich Erdgebundene Infrarotteleskope werden deshalb bevorzugt an hohen und trockenen Standorten errichtet Beispiele sind das Mauna Kea Observatorium oder die Observatorien der Europaischen Sudsternwarte ESO Auch die Eisschilde der Antarktis sind wegen ihrer Hohe Kalte und Trockenheit von Interesse Oft werden grosse Teleskope sowohl fur optische als auch fur Infrarotbeobachtungen benutzt es gibt aber auch einige speziell fur Infrarotbeobachtungen optimierte Teleskope Da mit zunehmender Hohe die Absorption stark zuruckgeht wurden schon seit den 1960ern Infrarotteleskope in hochfliegenden Ballons und ballistischen Hohenforschungsraketen verwendet Seit den 1960ern werden auch hochfliegende Flugzeuge Lear Jet Observatory Kuiper Airborne Observatory SOFIA eingesetzt Im Weltraum verschwindet nicht nur die atmospharische Absorption es wird auch moglich kleinere Teleskope im Ganzen auf sehr tiefe Temperaturen zu kuhlen und damit ihre storende Warmestrahlung zu unterdrucken Seit den 1980ern werden deshalb vermehrt Weltraumteleskope fur den Infrarotbereich eingesetzt die ersten waren IRAS und ISO weitere wichtige waren ASTRO F und Herschel Gegenwartig Jan 2014 aktiv sind Spitzer und WISE beide allerdings nur noch bei kurzeren Wellenlangen da die Kuhlmittel aufgebraucht sind Am 25 Dezember 2021 wurde das James Webb Weltraumteleskop JWST gestartet Instrumente Bearbeiten Die Instrumente der Infrarotastronomie ahneln in der Konzeption den Kameras und Spektrographen der visuellen Astronomie Allerdings mussen sie stark gekuhlt werden Meist dienen dazu mit flussigem Stickstoff oder Helium gekuhlte Kryostaten oder mechanische Kuhlgerate Die im Infrarotbereich z B fur Linsen verwendeten optischen Materialien unterscheiden sich allerdings von den fur sichtbares Licht gebrauchlichen Haufig wechseln Infrarotinstrumente in einem Choppen genannten Vorgang regelmassig die Beobachtungsrichtung zwischen dem untersuchten Objekt und einer benachbarten Himmelsposition Durch Subtraktion der an beiden Positionen gemessenen Signale kann die Quelle besser vom Hintergrund abgehoben werden Seit den 1990ern ist fur Beobachtungen im nahen Infrarot der Einsatz adaptiver Optik zur Korrektur der Luftunruhe Seeing moglich Damit erreichen grosse erdgebundene Teleskope ihre volle beugungsbegrenzte Auflosung und konnen in dieser Hinsicht mit dem Hubble Space Telescope konkurrieren Detektoren Bearbeiten Uber den weiten Wellenlangenbereich der Infrarotastronomie kommen mehrere Arten von Detektoren zum Einsatz Bis zu etwa 1 mm Wellenlange sind normale auch in der visuellen Astronomie gebrauchliche CCD Detektoren empfindlich Fur grossere Wellenlangen werden spezielle Detektoren benotigt Nach dem Zweiten Weltkrieg begann mit Detektoren aus Bleisulfid PbS der Aufstieg der Infrarotastronomie Heute werden besonders fur das nahe Infrarot nach dem Prinzip der Fotodiode funktionierende Detektoren benutzt aus Halbleitermaterialien wie Indiumantimonid InSb und Quecksilbercadmiumtellurid Hg Cd Te Nach dem Prinzip des Fotowiderstands arbeitende Detektoren aus dotiertem Silizium z B Si Ga und Germanium z B Ge Ga finden bei langeren Wellenlangen Verwendung Daneben werden heute besonders bei den langsten Wellenlangen thermische Detektoren Bolometer eingesetzt Diese weisen die durch die Strahlung erzeugte Warmeenergie im Detektor nach Bis in die 1980er Jahre waren Infrarotdetektoren fast stets Einzeldetektoren die fur grossere Aufnahmen uber den Himmel gefuhrt werden mussten Seither sind Detektoranordnungen bis zu 2048 2048 Elementen bei den kurzen Wellenlangen und bis zu wenigen tausend Elementen bei langen Wellenlangen verfugbar geworden Besonderheiten der Infrarotastronomie BearbeitenDurchdringung von interstellarem Staub Bearbeiten nbsp Der Andromedanebel im infraroten Licht bei 24 mmDie Abschwachung Extinktion von elektromagnetischer Strahlung durch den interstellaren Staub variiert stark mit der Wellenlange Bei 2 mm in nahen Infrarot ist sie gegenuber dem sichtbaren Licht bereits auf etwa 1 10 zuruckgegangen Damit werden hinter Staub verborgene Gebiete beobachtbar z B junge Sterne das galaktische Zentrum und die Kerne von Infrarotgalaxien Beobachtung kalter Objekte Bearbeiten Nach dem Planckschen Strahlungsgesetz strahlen kalte Himmelskorper wie z B Braune Zwerge oder noch tief in Molekulwolken eingebettete Sterne hauptsachlich im Infrarot Viele im interstellaren Medium haufige Atome Ionen und Molekule haben wichtige Strahlungsubergange im Infrarot Besonders geeignet ist die Infrarotspektroskopie fur die Bestimmung der Zusammensetzung und der physikalischen Bedingungen von Gas mit Temperaturen von einigen hundert Kelvin Kalter lt 100 Kelvin Staub im interstellaren Medium strahlt das absorbierte Licht im fernen Infrarot wieder ab und ist oft ein grosser Beitrag zur Energiebilanz astronomischer Objekte Im mittleren Infrarot gibt es starke Emission von organischen Verbindungen im interstellaren Medium die mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen verwandt sind Beobachtungen bei hoher Rotverschiebung Bearbeiten Durch die kosmologische Rotverschiebung wird das von Galaxien im fruhen Universum ausgesandte sichtbare oder UV Licht auf der Erde im nahen Infrarot beobachtet Dies ist z B entscheidend fur die Auslegung des James Webb Weltraumteleskops Beobachtungsobjekte und wissenschaftliche Ziele BearbeitenIm Sonnensystem Bearbeiten Planeten Satelliten Kometen und Asteroiden im Sonnensystem werden intensiv im Infrarot beobachtet Von IRAS wurden z B einige neue Asteroiden und Kometen sowie drei Staubbander im Bereich des Asteroidengurtels entdeckt die vermutlich durch Kollisionen innerhalb des Asteroidengurtels entstanden sind Ein neues Ziel sind Eigenschaften von transneptunischen Objekten des Kuipergurtels und der Oortschen Wolke In der Milchstrasse Bearbeiten nbsp Vergleich des Zentrums der Milchstrasse bei ver schiedenen WellenlangenViele Infrarotbeobachtungen in der Milchstrasse zielen auf ein Verstandnis der Entstehung von Sternen Grossflachige Suchen nach jungen Sternen in allen Entwicklungsstadien und nach Braunen Zwergen werden kombiniert mit hochaufgelosten Aufnahmen und mit Spektroskopie Zirkumstellare Staubscheiben ergaben erste Anzeichen fur die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen um andere Sterne Im Galaktischen Zentrum wird im Infrarot die Umgebung des nachsten supermassereichen schwarzen Lochs untersucht Entwickelte Sterne und ihr Massenauswurf sind ein weiteres Ziel der Infrarotastronomie in der Milchstrasse Infrarotspektroskopie dient zur Untersuchung des Zustands und der chemischen Zusammensetzung des interstellaren Mediums Von IRAS wurde auch eine diffuse Infrarotstrahlung und filamentartige Staubwolken entdeckt die sich bis in hohe galaktische Breiten ausdehnen Ausserhalb der Milchstrasse Bearbeiten Infrarotgalaxien strahlen im Gegensatz zur Milchstrasse und den meisten anderen Galaxien bis zu 99 ihrer Gesamtleuchtkraft im fernen Infrarot ab Wechselwirkungen und Zusammenstosse mit anderen Galaxien tragen zu ihrer Entstehung bei Die Infrarotastronomie untersucht den Beitrag hoher Sternentstehungsraten in Starbursts und von aktiven Galaxienkernen zu diesem Phanomen Die Entwicklung von Galaxien im fruhen Universum wird immer intensiver im Infrarot studiert Im nahen Infrarot wird das rotverschobene Licht der Sterne dieser Galaxien beobachtet im fernen Infrarot und Submillimeterbereich der von Staub verschluckte und wieder abgestrahlte Anteil Geschichtliche Entwicklung und Ausblick BearbeitenNachdem William Herschel 1800 die Infrarotstrahlung der Sonne entdeckt hatte konnte Charles Piazzi Smyth 1856 erstmals eine infrarote Komponente im Spektrum des Mondlichts nachweisen William Coblentz konnte ab 1915 Infrarotstrahlung von 110 Sternen nachweisen und gilt als einer der Begrunder der IR Spektroskopie Diese fruhen Messungen wurden meist mit Bolometern oder Thermoelementen gewonnen In den 1950ern brachten die Bleisulfid PbS Detektoren einen Empfindlichkeitssprung im nahen Infrarot Wie auch bei vielen spateren Detektorentwicklungen fur das nahe und mittlere Infrarot profitierte die Astronomie hier vom militarischen Interesse an empfindlichen Detektorsystemen z B zur Verfolgung von Flugzeugen und Raketen Um 1960 entwickelten Harold L Johnson und Mitarbeiter das erste fotometrische System fur das Infrarot 1963 wurden mit den ersten Ballonmissionen Infrarotbeobachtungen des Mars durchgefuhrt und bereits 1967 wurde mit einer Serie von Raketenflugen die erste Kartierung des gesamten Himmels im mittleren Infrarot durchgefuhrt hierbei wurden bei einer Gesamtbeobachtungszeit von nur 30 Minuten mehr als 2000 Infrarotquellen entdeckt Im gleichen Jahr wurde auch das Mauna Kea Observatorium gegrundet das auch heute noch die grossten Infrarotteleskope beherbergt Anfang der 1970er Jahre wurde ein militarischer C 141A Transportjet zu einem Infrarotteleskop umgebaut das ab 1974 als Kuiper Airborne Observatory KAO Beobachtungen in 14 km Hohe durchfuhrte Der Durchbruch der Infrarotastronomie kam jedoch in den 1980ern mit den ersten Satellitenmissionen 1983 durchmusterte IRAS den Himmel 1989 wurde COBE gestartet und entdeckte Anisotropien der kosmischen Hintergrundstrahlung 1995 folgte mit dem Infrared Space Observatory ISO das erste echte Weltraumobservatorium fur das Infrarot mit Kamera Photometer und Spektrometern 1997 folgte die Aufrustung des Hubble Weltraumteleskops mit dem Infrarotinstrument NICMOS 2003 wurde das Spitzer Weltraumteleskop gestartet 2009 starteten die Missionen Planck Herschel und WISE Die Entwicklung der Infrarotastronomie geht zurzeit hauptsachlich in zwei Richtungen Beobachtungen mit hochster raumlicher Auflosung vom Boden unter Nutzung adaptiver Optik oder der Interferometrie wie am Very Large Telescope Interferometer VLTI Geplante Riesenteleskope wie das European Extremely Large Telescope sind ohne adaptive Optik nicht denkbar weitere Steigerung der Empfindlichkeit von Flugzeug und Satellitenteleskopen Am 25 Dezember 2021 wurde das James Webb Weltraumteleskop gestartet weiter realisiert wurde das Flugzeugobservatorium SOFIA In den 2000ern verfolgte Projekte wie der Terrestrial Planet Finder der NASA bzw das Darwin Teleskop der ESA mit denen erstmals die direkte Beobachtung exosolarer Planeten moglich gewesen waren sind auf unbestimmte Zeit verschoben bzw nicht realisiert worden Einige Himmelsdurchmusterungen im Infrarot Bezeichnung Jahr Wellenlange BemerkungenAFGRL Infrared Sky Survey 1967 4 20 mm Katalog mit 2363 QuellenTwo Micron Sky Survey TMSS 1968 2 2 mm 70 des Himmels uber 5500 QuellenInfrared Astronomical Satellite IRAS 1983 12 100 mm 96 des Himmels uber 300 000 QuellenCosmic Background Explorer COBE 1989 1 25 240 mm sehr prazise Spektroskopie bei geringer raumlicher AuflosungTwo Micron All Sky Survey 2MASS 1997 2001 1 25 2 17 mm gesamter Himmel ca 500 Millionen QuellenBisher gestartete Infrarot Weltraumteleskope Bezeichnung JahrInfrared Astronomical Satellite IRAS 1983Spacelab 2 Infrared Telescope 1985Infrared Space Observatory ISO 1995 1998Infrared Telescope in Space IRTS 1995Midcourse Space Experiment MSX 1996Wide Field Infrared Explorer WIRE 1999Spitzer Weltraumteleskop SST 2003 2020Akari ASTRO F 2006 2011Herschel Weltraumteleskop HSO 2009 2013Wide Field Infrared Survey Explorer WISE seit 2009James Webb Weltraumteleskop JWST seit 2021Literatur BearbeitenIan Glass Handbook of Infrared Astronomy Cambridge University Press Cambridge 1999 ISBN 0 521 63311 7 Technische Grundlagen Ian S McLean Infrared astronomy with arrays the next generation Kluwer Dordrecht 1994 ISBN 0 7923 2778 0 Rudolf A Hanel Exploration of the solar system by infrared remote sensing Cambridge Univ Press Cambridge 2003 ISBN 0 521 81897 4 Low F J Rieke G H Gehrz R D The Beginning of Modern Infrared Astronomy Ann Rev Astron Astrophys 45 43 75 2007 David L Clements Infrared astronomy seeing the heat CRC Press Boca Raton 2015 ISBN 978 1 4822 3727 6 Thorsten Dambeck In neuem Licht Geburt und Tod der Sterne Bild der Wissenschaft 10 2008 S 46 52 ISSN 0006 2375Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Infrarotteleskope Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Deutsches SOFIA Inst Grundlagen Infrarotastronomie 1 Infrared Astronomy Tutorial englisch The Multiwavelength Astronomy Gallery Infrared Processing and Analysis Center science and data center for infrared astronomyEinzelnachweise Bearbeiten Infrared Telescopes S 501 512 in Jingquan Cheng The principles of astronomical telescope design Springer New York 2009 ISBN 978 0 387 88790 6 Beobachtende Astronomie bei verschiedenen Wellenlangen Radioastronomie Radarastronomie Infrarotastronomie Visuelle Astronomie Ultraviolettastronomie Rontgenastronomie Gammaastronomie Normdaten Sachbegriff GND 4161689 3 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Infrarotastronomie amp oldid 232764275