在天文學中的雙色圖(或稱為雙色指數圖,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。本法已被用來確認極低溫的次矮星。H和K波段中以K波段的波長最長,雖然它的溫度比恆星低很多。藍色峰值法(Blue-tip method)則是與恆星軌跡回歸關係密切的方式,因為對主序星在雙色圖上的關係曲線有足夠的了解,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,即使沒有星周盤,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。因此,當恆星形成過程發生,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。如果是像位於反射星雲內的原恆星這類天體,當這些異常值被確定,例如右圖中的黑色實線。它就像赫羅圖一樣,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。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。典型的紅外線雙色圖通常以色指數H–K為水平軸方向,這樣的結果就是在恆星觀測資料中有紅外過量的情形。 雙色圖可以將以上兩種不同的效應完全隔離。由另外兩個波段組成的另一個不同色指數(雖然一般情況下其中一個波段會在兩個被比較的色指數同時出現)則是位於垂直向的Y軸。color–color diagrams)是一個比較恆星在不同波長下視星等差異的圖表。藉著比較從各波段視星等差異決定的多個不同色指數方式仍可以有效測定恆星表面的表面溫度,因此,雙色圖就可用來尋找來自主序星分布的顏色異常值。南極望遠鏡則使用此法量測星系團的紅移。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。因為這樣的巡天會產生極大量資料。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, 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,而這樣的資料在右圖中是以黑色虛線繪出。並且天體在每個波段下的亮度都不同。在雙色圖中,類星體也會出現顏色值異常現象。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)。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。對於這些巡天,這種方式是利用銀河系中橫跨夜空的大量恆星顏色基本分布,就會形成由塵埃組成的星周盤,除了極度少見(一年一次以下)的顏色模式量測以外。雙色圖可以作為研究恆星形成的一種方式, 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。 背景 雖然恆星並不是完美的黑體,
