
反射星云
reflection nebula
靠反射和散射近旁的照亮星的光而变得明亮可见的星云。与发射星云的发射线光谱不同,反射星云的光谱是和照亮星相似的吸收线光谱。反射星云照亮星从早B型到G、K型(见恒星光谱分类)都有,多数为B1~B8型,而激发发射星云的恒星都早于B1型;另一方面,有些照亮星为B1型的亮星云,具有过渡光谱型,即同时存在发射线和吸收线。也观测到一些混合型的亮星云,即在同一个星云里,一部分表现为发射星云,另一部分表现为反射星云。由此可见,发射星云和反射星云并没有本质区别,它们之间的不同光谱特征是由照亮星的类型(B1型似乎是分界线)决定的。在反射星云中,由于照亮星的温度较低,缺乏很强的紫外辐射,不能有效地激发星云中的原子,因而光谱中不出现发射线。从反射星云的表面亮度观测,发现它们有很高的反照率,由此推断,星云中产生反射的粒子可能是由氢、碳、氮、氧等轻元素的简单分子化合物组成的小冰粒,颗粒大小约为1/4微米。
反射星云与呈红色的发射星云不同,反射星云是靠反射附近恒星的光线而发光的,呈蓝色。反射星云的光度较暗弱,较容易观测到的例子是围绕着金牛座M45七姊妹星团的反射星云,在透明度高及无月的晚上,利用望远镜便可看到整个星团是被淡蓝色的星云包裹着的。
反射星云,以天文学的观点,只是由尘埃组成,单纯的反射附近恒星或星团光线的云气。这些邻近的恒星没有足够的热让云气像发射星云那样因被电离而发光,但有足够的亮度可以让尘粒因散射光线而被看见。因此,反射星云显示出的频率光谱与照亮他的恒星相似。在星云中散射光线的是含碳的微粒(像是钻石尘粒)和其他成分的元素,特别是铁和镍,后二者经常会排列在星系磁场中,造成星光轻微的偏极化(Kaler,1998)。哈柏在1922年就区分出了这两种类型的星云。

由于散射对蓝光比对红光更有效率(这与天空呈现蓝色和落日呈现红色的过程相同),所以反射星云通常都是蓝色的。
反射星云和发射星云常结合在一起成为弥漫星云,例如猎户座大星云。
已知的反射星云大约有500个,其中最好看的就是围绕在昴宿星团周围的反射星云,在天空中同一个区域中还有蓝色的三裂星云。心宿二是非常红的一颗红巨星(光谱分类为M1),被一个巨大的红色反射星云围绕着。
反射星云通常也是恒星形成的场所。
在1922年,哈柏出版了他调查亮星云的结果,这工作的一个部份是反射星云的光度定律。他得到了反射星云视大小(R)和关联的恒星视星等(m)之间的关系:
5 log(R) = -m + k
此处的k是与测量仪器灵敏度相关的常数。