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IUE被广泛用于研究星际物质。星际物质的观测通常是借由观测高温恒星或类星体等背景天体的方式进行。星寄物质会吸收来自背景天体的光,因此可用以研究组成和移动速度。IUE其中一个早期发现是银河系被一个巨大的气体晕环绕,也就是所谓的银冕。被宇宙线和超新星加热的气体会扩散到银河系盘面上和下方数千光年远。
IUE的资料对于研究远方天体的光如何被视线方向上的尘埃影响是非常重要的。几乎所有的天文观测都会被星际物质的星际消光影响,因此大多数天文影像和光谱分析的第一个步骤就是消光。IUE的资料显示在银河系内,星际物质造成的消光可以使用数个公式良好地描述。与波长相关的相对消光变化显示在各方向的消光成度变化不大,只和绝对吸收量变化有关。其他星系内的星际消光也可以用类似的定理描述。
IUE帮助天文学家对活动星系核(AGN)的了解大幅增进。在进行该任务以前只有第一个被发现的类星体3C273是唯一在紫外线下被观测的AGN。IUE的资料让天文学家得知AGN在紫外线波段的状况。
一个特殊的目标天体是最明亮的西佛星系NGC4151。在IUE发射后不久就开始对它观测,一组欧洲天文学家聚集观测时间以反富观测该星系以量测该星系的紫外线辐射随时间改变状况。他们发现该星系在紫外线下的光度超过可见光和红外线。天文学家使用IUE对该星系的观测资料研究中心的黑洞,并推测该黑洞的质量在5000万到1亿倍太阳质量。紫外线辐射的变化时间大约是数日,这显示发射辐射的范围只有数个光日。
对类星体的观测是探测星系际空间的方式。在地球和被观测的类星体之间存在的中性氢气体云将会吸收部分来曼系的辐射。因为类星体和气体云与地球的距离不同,并且会因为哈勃定律而有不同的移动速度,造成类星体光谱在波长比
IUE的资料库是天文界最被频繁使用的资料库之一。从任务一开始的资料就开始存入,并且每个人都可免费进入资料库并取得资料。但较早期的几年任务期间万维网并不普及,因此要取得这段时间资料的使用者必须亲自前往位于科罗拉多大学或戈达德太空飞行中心的区域资料分析中心。
1987年时可以拨接到GSFC的电脑以取得资料的电子档案。总共23Gb的资料量被存放于和电脑连线的大容量储存设备。当时的使用者拨打一次电话后,可在10到30秒内检索到一次观测。
任务进行到第二个十年时,计划团队开始进行最终的归档计划。在整个任务期间,校准技术改进,并且最终的资料缩减程式也使校准技术较早期大幅进步。今日所有可取得的原始资料都使用了最终版本的资料缩减程式进行重新校准,建立了统一且高品质的资料库。今日IUE的资料库由太空望远镜科学研究所管理,并可由全球资讯网取得资料。
IUE的任务执行时间相当长,并且它几乎只提供紫外线观测资料,因此对天文界有相当大的影响。任务结束时它被认为是远比其他先前太空望远镜成功的任务,并且提供了更多资料。在IUE任务结束后多年它的资料库仍是天文界最被频繁使用的资料库。目前在全世界已有超过250篇博士论文、几乎4000篇已发表的同行评审论文是基于IUE的资料,其中包含了一些最常被引用的天文论文。基于IUE资料的最常被引用论文是关于星际红化性质的研究,至今已被引用超过4000次。相较之下,哈伯太空望远镜至2013年已观测了23年,并且有几乎1万篇已发表的同行评审论文是基于哈伯的资料。