What is the Grism Spectrometer?

Grism Spectrometer is the spectroscope which combined grating and prism. The name of grizm is the language which compounded grating and prism.

Since this grism spectrometer is designed so that it may be visible to the view that the 0th light (object image) and 1th light (spectrum image) are the same. We can see simultaneously a star field and a spectrum of the star. Like a lower picture, it is also possible to overlook the stellar birth region or the evolution of stars by observing the spectrum of star in a wide field at once.


グリズム分光器(grism spectrometer)とは, 回折格子(grating)とプリズム(prism)を組み合わせた分光器です. グリズムという名前は,gratingとprismを合成した言葉です. 日本語に訳すとすれば,さしずめ,回折プリズム あたりでしょうか.

このグリズム分光器では, 0次光(天体像)と1次光(スペクトル像)が同じ視野に見えるように設計されているので, 星野写真とその星のスペクトルを同時に観察することができます. 下の画像のように,一度に広い視野のスペクトルを観察することによって, 星の誕生領域や星の一生を一度に見渡すことも可能です.

Spectrum of M42
If the spectrum of M42 and other stars is compared, the spectrum of M42 has a weak continuum. And it turns out that a bright light (emission line) can be seen.

M42と他の星のスペクトルを比較すると, M42のスペクトルは連続光が弱く, 明るい光(輝線)が見えていることがわかります.

Orion Nebula

Spectra of Orion Region
If the spectrum of red star Betergeus is compared with the spectrum of blue star Rigel, although the strong absorption line is visible to the spectrum of Betergeus, nothing is almost visible to the spectrum of Rigel. This expresses the difference in temperature. A redder star has a lower temperature and a bluer star has a high temperature. The classification based on the appearance of the absorption line is called Spectral Classification.

赤い星ベテルギウスと,青い星リゲルのスペクトルを比較すると, ベテルギウスのスペクトルには太い吸収線が見えていますが, リゲルのスペクトルにはほとんど何も見えていません. これは温度の違いを表しています. 赤い星ほど温度が低く,青い星ほど温度が高い星です. この吸収線の見え方の違いによる分類をスペクトル分類といいます.
Spectral Classification

オリオン座の他の星を見ると, リゲルのスペクトルのように吸収線がほとんど見えていないことから, オリオン座は青い星=温度が高い星で形作られていることがわかります. またM42のスペクトルには,はっきりと輝線が見えています.

By courtesy of K.Ohnishi (Nagano National College of Technology)


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