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。
基本介紹
- 中文名:空間天體測量衛星
- 類型:測量衛星
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。
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...
天體測量衛星是天文學專有名詞,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。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名詞資料庫。該資料庫...
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...
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望遠鏡,哈勃望遠鏡亦能部分用於天體測量觀測。
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...
這裡是以直徑和所環繞星體劃分的一個太陽系衛星分類表,最右一列也列出了部分的小行星,行星及柯伊伯帶天體用於對比。由於表格空間有限,凡中文名超過三字的衛星均以數字表示,中文名三字及以下的按正式命名列出。 平均直徑 (千米) 大行星的衛星 矮行星的衛星 其它小星體的衛星 非衛星,用於比較 ...
天體測量這門測量恆星位置的科學從托勒玫以來已經走過了漫長的歷程。古埃及的天文學家編制了包含1022顆恆星位置的星標,最高精度達到1/6度。由歐洲空間局(ESA)依谷吧衛星編制的最好的星標列出了1百萬顆恆星的位置,其中一些的精度達到了毫角秒。但是自從天文學家發現他對昂星團距離的測量結果與傳統方法之間相差10%...
全天天體測量衛星 全天天體測量衛星,已審定,第九批天文學名詞的推薦譯名。
哈勃空間望遠鏡上所用的高速測光儀該望遠鏡所用的5台第一代儀器中最為簡單的一台。它由4個光量子計算析像管、1個光電倍增管和50多個焦面濾色鏡光圈組件組成,沒有活動部件。這些濾色鏡覆蓋了115-700納米的光譜區域。高速測光儀還能測量光的偏振,並能以高於20微秒的精度測量不同光量子的到達時間,從而探測到來自天...
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...
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...
人類對天體的觀測方法,除地面觀測外,曾用高空飛機,平流層氣球進行觀測。近年來利用探空火箭、人造衛星、空間飛行器和空間實驗室等運載工具對天體進行觀測。1977年高能天文台A(HEAO-A)發射後,觀測到河外X射線源。已發現一千多個X射線源。最近美國用哥倫比亞太空梭發射了一顆γ射線衛星來觀測研究高能天體。隨著...
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。
天體干涉測量,在光學波段和射電波段運用干涉原理以期取得大接收面積和高解析度的成像技術和方法。人物經歷 1868年,法國物理學家A.H.L.菲索首先提出恆星干涉測量的構想,並於1890年利用30厘米折射望遠鏡實現了木星的四個伽利略衛星的分辨測量。1920年,美國物理學家A.A.邁克耳孫將他根據光學相位相關干涉原理研製的相位...
天體的集聚,從而形成了各種天文狀態的研究對象。天體,是對宇宙空間物質的真實存在而言的,也是各種星體和星際物質的通稱。人類發射並在太空中運行的人造衛星、宇宙飛船、空間實驗室、月球探測器、行星探測器等則被稱為人造天體。當地時間2022年7月8日,美國宇航局(NASA)公布了詹姆斯·韋伯太空望遠鏡(JWST)拍攝到照片...
天體力學是天文學和物理學中的力學中較早形成的一個分支學科,它主要套用力學規律來研究天體的運動和形狀。天體力學以往所涉及的天體主要是太陽系內的天體,五十年代以後也包括人造天體和一些成員不多(幾個到幾百個)的恆星系統。天體的力學運動是指天體質量中心在空間軌道的移動和繞質量中心的轉動(自轉)。對日月和...
.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...
執行這樣一個項目花費昂貴,依巴谷衛星項目或蓋亞衛星項目的花費都和悉尼歌劇院的建造成本相當,因而只有舉全歐洲之力的歐洲空間局才能勝任。技術研製 蓋亞的全稱為“全球天體物理干涉測量儀”(Global Astrometric Interferometer for Astrophysics,簡稱GAIA)。“GAIA”這個英文縮寫中的字母“I”代表歐洲空間局(ESA)於1993...
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...
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。
天體測量的儀器和方法隨著新技術的發展而不斷發生變化。由於雷射技術的發展,利用雷射對人造衛星和月球的測距精度已達到幾十厘米級以至幾厘米級。甚長基線干涉儀測量射電源位置的精度已達千分之幾角秒。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...
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,...
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(...
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...
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...
2009年,赫歇爾空間天文台與普朗克巡天者衛星一起發射升空,後者也位於L2拉格朗日點。普朗克巡天者探尋的是宇宙中“最古老的光線”,即獲取宇宙微波背景輻射在整個太空的各向異性圖。它預計將在10月份結束任務並以與赫歇爾望遠鏡相同的方式退役。歐洲航天局下一個前往拉格朗日點的太空飛行器將是天體測量衛星蓋亞(Gaia),...
NASA的太空干涉儀任務,計畫在2014年推出,將使用天體測量法,它或許可以檢測出鄰近地球附近的恆星是否有類似地球的行星。歐洲空間局的黎明探測器和NASA的類地行星發現者探測器將嘗試直接取得行星的影像。最近的新世界任務提出的想法是使用一個遮蔽者來阻擋恆星的光,而允許天文學家直接觀測環繞著的暗淡行星。研議中巨大...
天文導航是以已知準確空間位置的自然天體為基準,通過天體測量儀器被動探測天體位置,經解算確定測量點所在載體的導航信息。天文導航不需要其他地面設備的支持,所以具有自主導航特性,也不受人工或自然形成的電磁場的干擾,不向外輻射電磁波,隱蔽性好,定位、定向的精度比較高,定位誤差不隨時間積累,具有廣泛套用。簡介 ...
相鄰的階梯由彼此交叉的適用範圍相聯,實現了從直接測量到相對測量的逐級標定。由於誤差傳遞具有積累性質,前級的統計誤差和標定誤差會累積到後級的距離測量中去,使得宇宙學距離的測量精度長期以來徘徊在20%~30%之間。哈勃空間望遠鏡的一個主要成就,就是把宇宙距離的標定精度提高到10%以內。
天空實驗室是多用途的實驗性載人軌道空間站﹐它攜帶的阿波羅?毒狄鑰杉?猢p紫外和 X射線等波段對太陽進行高解析度的電視和照相觀測。非太陽探測 非太陽探測天文衛星﹐分別以某一波段或某幾個波段巡視天空輻射源﹐測定其方向﹑強度和輻射譜特徵﹐觀測銀河系和河外天體。美國的非太陽探測衛星主要有軌道天文台 (OAO)...