En astronomie, un système photométrique est un ensemble choisi de filtres, chacun ayant une bande spectrale bien définie, et couvrant un domaine spécifique du spectre électromagnétique. Système photométrique UBV Le système UBVRIJKLMNQ, aussi appelé « système photométrique de Johnson », est un système photométrique répandu comprenant des bandes spectrales situées entre l'ultraviolet proche et l'infrarouge moyen. Les noms des bandes U, B, V, R, I sont tirés de la longueur d'onde et du nom anglais de la couleur à laquelle chaque bande est associée : U pour ultraviolet (ultraviolet) ; B pour bleu (blue) ; V pour visible, visuel ou vert en français (visible ou visual) ; R pour rouge (red) ; I pour infrarouge (infrared). Suivent ensuite d'autres bandes dans l'infrarouge proche dont les lettres suivent plus ou moins l'ordre alphabétique après I, si ce n'est que la bande H a été rajoutée entre les bandes J et K et que les lettres O et P ne sont pas utilisées. La séquence est donc JHKLMNQ. Historiquement, ce sont les bandes U, B et V qui ont été définies en premier, pour les besoins de l'astronomie dans le domaine optique, par Johnson et Morgan en 1953. Ensuite, les bandes R et I ont été définies mais de deux façons différentes, une par Johnson, l'autre par Kron et Cousins en 1974, qui donna naissance au système photométrique de Kron-Cousins, utilisé par exemple par le programme MACHO. On distingue parfois les deux, avec un indice « J » pour Johnson et « C » pour Kron-Cousins. Les bandes du domaine infrarouge sont ensuite définies en suivant les fenêtres où la transparence de l'atmosphère terrestre est maximale (voir lien externe) : la bande J entre et ; la bande H entre et ; la bande K entre et ; la bande L entre et ; la bande M : après une absorption totale entre et , l'atmosphère est relativement transparente entre et , avec un nombre croissant de raies d'absorption à grande longueur d'onde ; la bande N : L'atmosphère est ensuite très opaque entre et et redevient transparente entre et ; la bande Q : après une absorption importante entre et , l'atmosphère redevient moins opaque entre et , malgré la présence de très nombreuses raies d'absorption dues à la vapeur d'eau.
Frédéric Courbin, Georges Meylan, Gianluca Castignani, Maurizio Martinelli, Matthias Wiesmann, Yi Wang, Richard Massey, Fabio Finelli, Marcello Farina
Yiming Li, Frédéric Courbin, Georges Meylan, Yi Wang, Richard Massey, Fabio Finelli, Marcello Farina