“空間天體測量”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。
基本介紹
- 中文名:空間天體測量
- 外文名:space astrometry
- 學科:天文學
- 著作權:天文學名詞委
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內容簡介
中文譯名 | 空間天體測量 |
英文原名/注釋 | space astrometry |
“空間天體測量”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。
中文譯名 | 空間天體測量 |
英文原名/注釋 | space astrometry |
空間天體測量是天文學專有名詞,來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。內容簡介中文譯名空間天體測量英文原名/注釋space astrometry補充說...
天體測量學,是天文學中最先發展起來的一個分支,其主要任務是研究和測定天體的位置和運動,建立基本參考坐標系和確定地麵點的坐標。天體測量依觀測所用的技術方法和發展順序,可以分為基本的、照相的、射電的和空間的四種。學科介紹 確定天體的位置及其變化,首先要研究天體投影在天球上的坐標的表示方式、坐標之間的...
利用運行在地球大氣外層空間的空間天文望遠鏡,測定天體的位置、自行、距離和光度等天體測量參數的新興學科。與地面天體測量學相比,主要優點是:因沒有大氣,觀測不受大氣折射、大氣吸收和漫反射等干擾影響;望遠鏡的鏡筒和軸不受地球重力影響而彎曲。所以觀測精度比地面觀測要高。依巴谷衛星是第一個空間天體測量專用...
空間天體測量衛星,攜帶望遠鏡到大氣層外空間進行天體測量的宇航器。繼*依巴谷衛星工作結束後,一些國家又先後提出多個空間天體測量計畫,主要有:(1)全天球天體測量干涉儀(GAIA)。為歐洲空間局“地平線2000”計畫的優先項目。計畫觀測10億顆暗至星等20等的恆星。對15等以內的恆星位置、自行和視差的觀測精度為0.01毫...
“空間射電天體測量”是天文學專有名詞。來自中國天文學名詞審定委員會審定發布的天文學專有名詞中文譯名,詞條譯名和中英文解釋數據著作權由天文學名詞委所有。內容簡介 補充說明 “英漢天文學名詞資料庫”(以下簡稱“天文名詞庫”)是由中國天文學會天文學名詞審定委員會(以下簡稱“名詞委”)編纂和維護的天文學專業...
UCAC星表是空間天體測量衛星FAME計畫的輸入星表,將於2005年問世。它將包括暗至16星等,數千萬顆恆星的天體測量參數。2004年5月提供的UCAC2星表,復蓋86%的天區,給出7.5~16星等的48 330 571顆源的位置和自行。位置精度:10至14等星為15~25毫角秒,至16等星為70毫角秒。自行精度:亮於12等星為1~3...
天體測量台,以天體測量為主業,主要設備為天體測量儀器的天文台。解釋 涉及時間測定和時間服務、天體方位測量和星表編制、地球自轉和極移、緯度服務、雷射測距、曆書編制等。20世紀70~80年代以來,隨著時間和頻率的標準和服務的非天文化和實驗室化、空間天體測量的興起,地基天體測量台的傳統活動和經典天體測量儀器套用...
天體測量雙星,在空間中視位置比較靠近的兩顆星。由於彼此引力作用而沿著軌道互相環繞運動的,稱為物理雙星。遠看彼此很靠近,實際上在空間相距很遠,並不互相環繞運動的兩顆星,稱為光學雙星。本條所講僅指物理雙星。組成雙星的兩顆星均稱為雙星的子星。天狼、南門二、五車二、南河三、角宿一、心宿二、北河二、北斗...
天體觀測方法是用天文望遠鏡和各種波段的探測器,在地面或空間接收來自天體的電磁輻射,旨在發現天體的存在,測量天體的位置,研究天體的結構,探索天體的運動及演化規律的研究方法。主要分為天體測量學、天體力學和實測天體物理學三類方法。天體測量學主要任務是測定天體的位置和運動。建立基本參考坐標系,確定地麵點的坐標...
各種優良的光學天體測量儀器幾乎都只達到同樣的觀測精度(對一顆星進行一分鐘的定位觀測,其最高精度約為0獎1),因為它們都受到從鏡筒內起直至高空各層大氣反常折射的限制。如在地球大氣外進行空間天體測量則可獲得高十倍以上的精度。發展 近十年發展起來的甚長基線干涉儀可用來進行多種天體測量工作。它受大氣的影響...
第一章論述天體測量學的任務、經典方法及其與現代天體測量的聯繫;第二章給出天體測量學中關於球面天文的基礎知識,以備非天體測量專業人士查閱;第三章、第四章、第七章介紹現代光學天體測量的方法、技術和進展;第五章介紹射電天體測量原理:第六章介紹空間天體測量技術;第八章描述天體測量學的未來發展。全書內容出...
為了改進已得到的恆星坐標和自行以及為了增加星數,還要利用相對星表。由測時和測緯資料求得的星位改正,對於編制基本星表也很有價值。長期以來,基本天體測量是以地面光學觀測為基礎的。射電干涉和空間技術的發展,為提高基本天體測量的精度和建立更精確的基本的天文參考坐標系,展現了更寬廣的前景。
主要科研成果表現在:成功地研製了中國光電等高儀,並為基本天體測量方面作出了貢獻。發表論文近40篇及專著兩本。作品目錄 第一章 天體測量學引論及經典方法 第二章 時間、參考架、恆星的位置和運動 第三章 照相天體測量原理 第四章 CCD地面天體測量 第五章 射電天體測量 第六章 空間天體測量 第七章 光學參考架...
照相天體測量學(photographic astrometry),天體測量學的一個分支。主要任務是利用照相方法來測定並研究天體的相對位置和運動,其中包括:①天體(包括人造天體)的空間位置的測定;②恆星自行的測定;③雙星和聚星系統的運動的測定;④視差的測定;⑤照相星表的編制;⑥日全食時相對論效應的驗證等。一百多年來,隨著照相...
天體測量[學]天體測量[學]是2019年全國科學技術名詞審定委員會公布的物理學名詞。公布時間 2019年,經全國科學技術名詞審定委員會審定發布。出處 《物理學名詞》第三版。
.SVLBI是天體測量領域正在快速發展的新領域,有良好的發展前景和套用需求,在大地測量領域有著巨大的套用潛力。本項目針對空間大地測量目前還沒有很好解決卻急需突破的關鍵問題,研究SVLBI的關鍵技術,開拓SVLBI系統設計和數據處理的新方法,對我國充分挖掘和利用空間信息資源、經濟建設和空間大地測量學研究有重要的套用價值...
§2.6 天體位置和方向的計算 第三章 天體視向參數的描述 §3.1 物理時延 §3.2 光行時的變率 §3.3 較差光行時 第四章 地基天體測量參考系 §4.1 相關的概念 §4.2 基本天球坐標系的實現 §4.3 基本地球坐標系的實現 §4.4 關於坐標系之間的聯繫 第五章 地球的空間姿態 §5.1 地球...
由於大氣反常折射的影響,地面光學天體測量儀器的精度已接近極限,因此在人造衛星上進行空間天體測量,看來是天體測量儀器和方法發展的方向之一。 天體物理儀器和方法 主要用於對天體進行測光、分光和偏振測量。 對波段稍寬的輻射測量,稱為天體光度測量,所用儀器稱為光度計。光度測量可得到天體的視星等和色指數。由天體...
利用天體測量方法取得的觀測資料,不僅可以用於天體力學和天體物理研究,而且具有套用價值,比如用以確定地麵點的位置。目前,天體測量的手段已從早期單一的可見光波段,發展到射電、紅外等其他電磁波段,精度也不斷提高,並且從地面擴展到空間,這就是空間天體測量。研究方向 天體力學主要研究天體的相互作用、運動和形狀,...
其內容包括:①基本天體測量學,利用地面光學儀器,通過目視或電學接收器件測定天體的位置和運動,並綜合觀測結果編制基本星表。②照相天體測量學,利用照相方法,通過量度底片上的星象測定天體的位置和運動,並編制照相星表。③射電天體測量學,利用射電干涉技術測量射電源的位置。④空間天體測量學,利用空間技術通過衛星等...
在二十世紀九十年代中期,依靠“依巴谷”衛星進行的空間天體測量獲得成功,在大約三年的時間裡,以非常高的準確度測定了10萬顆恆星的距離。恆星的距離,若用千米表示,數字實在太大,為使用方便,通常採用光年作為單位。1光年是光在一年中通過的距離。真空中的光速是每秒30萬千米,乘一年的秒數,得到1光年約等於10...
姿態參數(attitude parameter)是確定空間天體測量衛星望遠鏡的指向在天球上位置的一組參數,包括衛星自轉軸的赤經、赤緯和望遠鏡掃描大圓與天赤道交點的角距。定義 確定空間天體測量衛星望遠鏡的指向在天球上位置的一組參數,包括衛星自轉軸的赤經、赤緯和望遠鏡掃描大圓與天赤道交點的角距。 依據 《英漢天文學...
就前一任務來說,現在已發射了載有空間望遠鏡的天體測量衛星,目的在於編算高精度的星表,它提供的數據比地面固定台站豐富得多。就後一任務來說,利用空間大地測量技術測定地球自轉參數的準度比傳統光學天體測量方法提高了約20倍。綜上所述,可知無論是大地天文觀測,或者是固定台站的傳統光學天體測量,它們的任務已...
目前,測定的結果仍是和衛星大地測量相配合的重要資料。3.通過觀測,測定天體位置的改正,分析星位的隨機誤差和系統誤差,可以得到更好的星表系統。這是當前天體測量學中最重要的任務。套用與現代技術相結合的全自動子午環能取得高效率的觀測成果;配合空間測量技術方法和射電天體測量方法可作出新的貢獻。
③隨著基本天體測量學和照相天體測量學的發展,出現了GC、FK3、N30和FK4等基本星表以及一系列照相星表,1984年還將編出新的基本星表FK5(見星表)。隨著射電天文方法和空間技術的發展,六十年代到七十年代還出現了射電天體測量學和空間天體測量學這兩個新的學科分支。④十九世紀末建立的紐康天文常數系統使用了近七十...
依巴谷星表,是歐洲空間局(簡稱ESA)依巴谷天體測量衛星(Hipparcos)計畫的主要成果。依巴谷衛星由歐洲空間局於1989年8月發射升空,1993年8月完成歷史使命,觀測壽命為4年,用以測量恆星視差和自行,以古希臘天文學家喜帕恰斯的名字命名。其中在1989年11月至1993年3月共40個月期間,衛星觀測得到了高質量的科學資料。
衛星定向中的載波相干測量原理源於20世紀60年代末發展起來的甚長基線干涉測量技術VLBI( Very Long Baseline Interferome Iry)。VLBI 的基線往往長達幾十甚至上千公里。VLBI最初用於天體物理、天體測量和空間大地測量,由於其特有的超高空間解析度和定位精度,並能全天候、全天時被動觀測,問世不久就廣泛地套用於航天測控...
自行指天體本身的空間運動,即沿垂直於視線方向的分量在天球上的投影。主要測定恆星的自行。對那些十分遙遠的河外星系和類星體,在不太長的時間內很難測出它們的自行。測定的方法,主要是通過兩次或兩次以上測量恆星位置的變化而確定之。兩次測量的時間間隔一般需50~100年才能得到較準確的自行數值。測量天體位置的儀器...
美國哥倫比亞號太空梭1999年7月23日升空,把錢德拉X射線太空望遠鏡(Chandra X-ray Observatory)送到了太空。這一空間天文望遠鏡將幫助天文學家搜尋宇宙中的黑洞和暗物質,從而更深入地了解宇宙的起源和演化過程。錢德拉太空望遠鏡原稱高級X射線天體物理學設施(AXAF),後改以印裔美籍天體物理學家錢德拉錫卡(...
它的研究對象是遼闊空間中的各種天體。通過觀察天體的存在、測量它們的位置來研究它們的結構、探索它們的運動和演化的規律,擴展人類對廣闊宇宙空間中物質世界的認識。基本特點 主要依靠觀測是天文學研究方法的基本特點。不斷的創造和改革觀測手段,也就成為天文學家一個致力不懈的課題;天文學的發展對於人類的自然觀一直...