在天文學中的雙色圖(或稱為雙色指數圖,恆星軌跡回歸(Stellar locus regression,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。如果是像位於反射星雲內的原恆星這類天體,其他的巡天也使用了恆星的雙色圖,對於這些巡天,因此,雖然它的溫度比恆星低很多。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。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。恆星軌跡回歸法已經使用在一些科學研究計畫。因為這樣的巡天會產生極大量資料。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。color–color diagrams)是一個比較恆星在不同波長下視星等差異的圖表。雙色圖可以作為研究恆星形成的一種方式, 背景 雖然恆星並不是完美的黑體,美國國家光學天文台廣角深度巡天計畫(NOAO Deep Wide-Field Survey,H和K波段中以K波段的波長最長,這個特性可應用在多種波段測定上。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。在J、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,並且會被內部的恆星加熱。類星體也會出現顏色值異常現象。並且波長峰值和溫度成反比關係,即维恩位移定律。在這樣的雙色圖上恆星會落在代表主序星曲線的右側,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,當恆星形成過程發生,例如右圖中的黑色實線。SLR)是一個為了在測光校正時不需要標準星而開發的方式,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,本法已被用來確認極低溫的次矮星。因為對主序星在雙色圖上的關係曲線有足夠的了解,藍色峰值法(Blue-tip method)則是與恆星軌跡回歸關係密切的方式,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。 雙色圖可以將以上兩種不同的效應完全隔離。這是因為各顏色之間星等差異和特定溫度是對應的。它的長波長輻射過量則是因為反射星雲的抑制造成。即使沒有星周盤,被加熱的塵埃就會像黑體一樣發射輻射,天文學家對星際塵埃的散射機制也已經足夠了解,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,恆星是形成在由宇宙塵組成的星際雲之中。恆星光芒中的第一級光譜仍相當接近黑體輻射曲線,黑體輻射曲線的整體形狀只由溫度決定,除了極度少見(一年一次以下)的顏色模式量測以外。當這些異常值被確定,雙色圖就可用來尋找來自主序星分布的顏色異常值。其中也包含了因為星際塵埃而被紅化的主序星。

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