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Author:
Ralph Hofferbert
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    32 || '''19.02.2016''' || '''Jeroen Bouwman''' || '''Hochpräzise Spektro-Photometrie aus dem All'''[[BR]][[BR]]Was kann man mit Spektren anfangen? Das erste, was einem spontan dazu einfällt, ist der Nachweis atomarer oder molekularer Spektrallinien oder die Signatur von Staubpartikeln. Damit können die chemischen oder physikalischen Bedingungen der unterschiedlichsten astronomischen Umgebungen untersucht werden, so wie bspw. Sternen- oder Planetenatmosphären, das interstellare Medium und Molekülwolken.[[BR]][[BR]]Für zahlreiche Anwendungen wie Radial-Geschwindigkeits-Messungen sind eine hohe spektrale Auflösung und eine sehr genaue Wellenlängen-Kalibration wichtiger als die Eichung präziser, absoluter Flüsse. Allerdings gibt es auch zahlreiche wissenschaftliche Anwendungen, bei denen eine hochgenaue Spektro-Photometrie ausschlaggebend ist. Hierbei geht es um die absolute und relative Fluß-Kalibration in jedem einzelnen Wellenlängen-Kanal. Man denke nur an die spektroskopische Beobachtung von Exoplaneten während des Transits vor Ihrem Zentralgestirn, an zeitliche Veränderungen in zirkumstellaren Scheiben oder einfach an die Konstruktion spektraler Energieverteilungen aus überlagerten Beobachtungen verschiedener Instrumente in einem weiten Wellenlängenbereich.  [[BR]] [[BR]]Jeroen  Bouwman wird in diesem Vortrag Probleme und Lösungen zur präzisen Spektro-Photometrie aus dem All anhand dreier unterschiedlicher Spektrographen vorstellen: Spitzer bei niedriger Auflösung, Herschel-PACS und MIRI auf dem James Webb Space Telescope.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch                  [[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2016S1/2016-02-19_Spectrophotometry.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
     32|| '''19.02.2016''' || '''Jeroen Bouwman''' || '''Hochpräzise Spektro-Photometrie aus dem All'''[[BR]][[BR]]Was kann man mit Spektren anfangen? Das erste, was einem spontan dazu einfällt, ist der Nachweis atomarer oder molekularer Spektrallinien oder die Signatur von Staubpartikeln. Damit können die chemischen oder physikalischen Bedingungen der unterschiedlichsten astronomischen Umgebungen untersucht werden, so wie bspw. Sternen- oder Planetenatmosphären, das interstellare Medium und Molekülwolken.[[BR]][[BR]]Für zahlreiche Anwendungen wie Radial-Geschwindigkeits-Messungen sind eine hohe spektrale Auflösung und eine sehr genaue Wellenlängen-Kalibration wichtiger als die Eichung präziser, absoluter Flüsse. Allerdings gibt es auch zahlreiche wissenschaftliche Anwendungen, bei denen eine hochgenaue Spektro-Photometrie ausschlaggebend ist. Hierbei geht es um die absolute und relative Fluß-Kalibration in jedem einzelnen Wellenlängen-Kanal. Man denke nur an die spektroskopische Beobachtung von Exoplaneten während des Transits vor Ihrem Zentralgestirn, an zeitliche Veränderungen in zirkumstellaren Scheiben oder einfach an die Konstruktion spektraler Energieverteilungen aus überlagerten Beobachtungen verschiedener Instrumente in einem weiten Wellenlängenbereich.  [[BR]] [[BR]]Jeroen  Bouwman wird in diesem Vortrag Probleme und Lösungen zur präzisen Spektro-Photometrie aus dem All anhand dreier unterschiedlicher Spektrographen vorstellen: Spitzer bei niedriger Auflösung, Herschel-PACS und MIRI auf dem James Webb Space Telescope.[[BR]][[BR]]Vortrag: Deutsch                  [[BR]][https://svn.mpia.de/trac/gulli/att/raw-attachment/wiki/AlteVortraege2016S1/2016-02-19_Spectrophotometry.pdf Präsentation: Englisch][[BR]]Fragen: Deutsch, Englisch ||
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