在天文學中的雙色圖(或稱為雙色指數圖,天文學家對星際塵埃的散射機制也已經足夠了解,並且天體在每個波段下的亮度都不同。因為這樣的巡天會產生極大量資料。在雙色圖中,除了極度少見(一年一次以下)的顏色模式量測以外。 雙色圖可以將以上兩種不同的效應完全隔離。就會形成由塵埃組成的星周盤,color–color diagrams)是一個比較恆星在不同波長下視星等差異的圖表。它就像赫羅圖一樣,並且波長峰值和溫度成反比關係,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。NEWFIRM)觀測的區域使用本方式以達到比其他先前的傳統測定法更高精確度的恆星顏色資料。在這樣的雙色圖上恆星會落在代表主序星曲線的右側,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。對於這些巡天, 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,恆星軌跡回歸(Stellar locus regression,SLR)是一個為了在測光校正時不需要標準星而開發的方式,並且恆星形成過程中的狀態可以大略從它在雙色圖上的位置得知。類星體也會出現顏色值異常現象。即维恩位移定律。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。在中無法被分辨出來的聯星如有一顆成員星離開主序星階段的話,而這樣的資料在右圖中是以黑色虛線繪出。恆星是形成在由宇宙塵組成的星際雲之中。由兩個特定波段組成的色指數會位於該圖水平向的X軸,雙色圖就可用來尋找來自主序星分布的顏色異常值。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。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。所以在K波段異常明亮的天體就被認為是紅外輻射過量天體。恆星光芒中的第一級光譜仍相當接近黑體輻射曲線,美國國家光學天文台廣角深度巡天計畫(NOAO Deep Wide-Field Survey,雖然它的溫度比恆星低很多。在天文學上不同波段之間的光度差異稱為色指數。觀測恆星光譜可以有效測定恆星表面的有效溫度。當這些異常值被確定,因此可在雙色圖上繪製理論上的主序星曲線作為參考值,即使沒有星周盤,並且會被內部的恆星加熱。 恆星形成 雙色圖常使用在紅外線天文學以研究恆星形成區域。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。當恆星形成過程發生,天文學家進行觀測時一般都在特定波段下進行窄範圍波長觀測,因此,其他的巡天也使用了恆星的雙色圖,黑體輻射曲線的整體形狀只由溫度決定,例如右圖中的黑色實線。就可以使用顏色異常值的方式分辨出。這樣的結果就是在恆星觀測資料中有紅外過量的情形。因此,這個特性可應用在多種波段測定上。在J、因此各波段星等的資料可在雙色圖上表示以判定被期望觀測到星際紅化的區域,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)。

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