星盘
製作的現代星盤。|270x270px]] 星盤( ; ; )是一種古老的天文儀器,可以说是手持的宇宙模型。它的各種功能也使它成為一個精巧的和一個能够解决天文學中幾種問題的類比計算裝置。在最簡單的形式中,它是一個金屬圓盤,帶有導線、切口和穿孔的圖案,允許使用者精確計算天體的位置。歷史上的天文學家使用它,無論在白天或夜晚,能够量測天體在地平線上的高度;它可以用於識別恆星或行星,確定給定當地時間的當地緯度(反之亦然),量測或進行三角測量。它在…
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製作的現代星盤。|270x270px]] 星盤( ; ; )是一種古老的天文儀器,可以说是手持的宇宙模型。它的各種功能也使它成為一個精巧的和一個能够解决天文學中幾種問題的類比計算裝置。在最簡單的形式中,它是一個金屬圓盤,帶有導線、切口和穿孔的圖案,允許使用者精確計算天體的位置。歷史上的天文學家使用它,無論在白天或夜晚,能够量測天體在地平線上的高度;它可以用於識別恆星或行星,確定給定當地時間的當地緯度(反之亦然),量測或進行三角測量。它在…
背景上。]] 固定的星星()在天文學中是固定的發光點,主要是恆星,它們在黑暗夜空的背景中,似乎彼此之間沒有相對移動。這與那些肉眼可見的光,即行星和彗星形成對比,它們似乎在那些「固定的星星」之間緩慢移動。 固定的星星包括除太陽之外,所有發出可見光而肉眼可見的恆星,以及光度微弱的銀河。由於它們用肉眼觀察時看起來像星星,少數可見的單個星雲和其他深空天體也被算在固定的星星中。在最佳條件下,肉眼可以看到大約6,000顆星星。 「固定的星星」一詞是…
天文學中最重要的基本距離量測來自三角視差,如「恆星視差法」中所應用的。當地球繞太陽運行時,附近恆星的位置似乎會在更遙遠的背景下略有偏移。這些偏移是等腰三角形中的角度,其中2AU(地球繞太陽軌道的極端位置之間的距離)構成三角形的底邊(基線),到恆星的距離是等長的長邊。即使對於最近的恆星,偏移量也很小,對於距離1秒差距(3.26光年)的物體,偏移量為1弧秒,此後,隨著距離的增加,角度量减小。 天文學家通常以「秒差距」(視差弧秒)為單位表示距…
視位置是觀察者在空間中所看到的位置。由於物理和幾何效果,它可能與「真實」或「幾何」位置不同。 天文學 在 天文學 中,對物體的「平均位置」、「視位置」 和「站心位置」進行了區分。 恆星的位置 恆星的平均位置(相對於觀察者採用的坐標系)可以根據它在任意曆元的值以及它隨時間的實際運動(稱為自行)來計算。「視位置」是理論觀察者在移動的地球中心看到的位置。多種效應會導致視位置與平均位置不同: 周年光行差:由地球圍繞太陽運動的速度相對於慣性參考系…
質心與地心天體參考系統(barycentric celestial reference system,縮寫為BCRS)是天體測量學中用來指定天體位置與運動的座標系統。做為整個太陽系質心,也就是它的重心座標中心。它由國際天文學聯合會(IAU)於2000年創建,成為位於地球重力附近物體的全球標準參考系統:行星、衛星、和其它的太陽系天體、恆星和其它在銀河系中的天體,以及銀河系外的天體。 地心天體參考系統(geocentric celestia…
朔望(syzygy, ; )是一個引力系統中三個或三個以上天體的大致成直線的構型。 這個詞經常用於指太陽、地球,以及月球或行星,其中後兩者在合或衝的位置中。太陽和月球的食發生在朔望(syzygy)的時刻,如凌和掩星也是一樣。當從地球看太陽和月球在一條線上(朔或相對的望)時,這個詞經常被使用。 當地球是其中一個物體時,其它物體在天空中看起來會很靠近(或重疊)。 拉西拉天文台於2013年5月26日看見的木星(上)、金星(中)和水星(右下)。…
。]] 恆星位置是天空中任何給定恆星的視角位置,它似乎固定於以地球為中心的任意球體上。該位置由相對於天球赤道的一對角座標定義:赤經()和赤緯()。這對基於赤道坐標系。 此處的以度給出(從北天極的+90°到南天極的 -90°),通常以時角(0到24小時)給出。這是由於恆星穿越的觀測科技,該科技由於地球自轉而與望遠鏡目鏡的視場相交。觀測科技是位置天文學和大地天文學的主題。 理想情况下,笛卡爾坐標系指的是慣性參考系。第三座標是恆星的距離,通常…
角直徑是以角度做測量單位時,從一個特定的位置上觀察一個物體所得到的「視直徑」。視直徑只是被觀測的物體在垂直觀測者視線方向中心的平面上產生的透視投影的直徑。由於它是在觀測者的角度下按比例的縮影,因此與物體真實的直徑會有所不同。但對一個在遙遠距離上的盤狀天體,視直徑和實直徑是相同的。 形式 一個物體的角直徑可以利用下面的公式計算 :\delta = 2 \arctan \left( \frac{1}{2}\,d / D \right), 此…
的子午環。]] 中星儀,是天文學的一種小型望遠鏡,帶有極其精確刻度的支架,用於精確觀測恆星位置。它們以前被廣泛用於天文台和海軍天文台量測恆星位置,以編制供水手用於天文導航,並觀測恆星穿越以設定極其精確的時鐘(天文調節器),這些時鐘用於設定船上攜帶的航海鐘以確定經度,並且是原子鐘之前的主要時間標準。這種儀器可分為三組:子午儀、天頂筒和通用儀器。 類型 子午儀 為了精確觀測南向或北向的恆星穿越: 子午環,象限儀等等。 通道儀表(可運輸,也適…
蓋亞目錄是使用「蓋亞」太空望遠鏡獲得的結果創建的星表。 目錄分階段發佈,將包含越來越多的資訊;早期釋放的數據也錯過了一些恆星,尤其是位於緻密恆星場中較暗的恆星。每個發佈的數據都可以在「蓋亞」的數據檔案中查核。 蓋亞初始源清單 蓋亞初始源清單(IGSL,Initial Gaia Source List)是為支持「蓋亞任務」而創建的12億個天體的恆星目錄。任務本應完全根據自己的數據提供一份目錄。對於第一個星表,蓋亞DR1,需要一種方法來將觀…
。]] 子午儀是測量恆星通過其所在地的子午線,也就是過中天的事件的計時,同時也測量其距離天底的角距離的儀器。這些都是安裝做特別用途的望遠鏡,以便只在通過經線的北點、天頂、南點、天底的大圓上測量。 子午儀望遠鏡依賴地球自轉將天體帶入它們的視野,並且安裝在東西固定與水平的軸上,因此只能在子午線上南北移動。 類似的中星儀(transit instrument)、 子午圈(transit circle)或中星望遠鏡(transit telesc…
標準尺是天文學上近似大小已知的天體,經由測量它們在天空中的視角直徑,可以測量出它們與地球的距離。 一個直徑已知的物體距離越遠看起來就越小,角直徑的大小與距離成反比。因此一個物體的距離可以由已知的實際直徑和測量到的角度大小估計出來。 螺旋星系的角直徑,在實務上可以很容易的經由觀測測量得到,而這類星系的大小大約已知,並且沒有很大的差異性。因此,可以利用角直徑和一般的大小,估計出它們的距離。角直徑和真實大小的關係式如下: \alpha = \…
衝(英文:opposition,亦稱衝日)是位置天文學的一個名詞,是从一個選定的特定天體上(通常是地球)為基準,觀察另一個天體與參考天體(通常是太陽)的相對位置時。當三者在一條直線上,但特定天體位於參考天體及另一個天體的中間;參考天體相對於另一個天體的位置,謂之衝。明確的說,因為「衝」的天文現象是從地球觀看,所以是以地心經度(geocentric longitude)計算,當一顆行星在衝的位置時(以地球為基準的特定天體),它與太陽的的地…
平分。圖中還可見地球的赤道、天北極和天南極]] (紅)和天球坐標系統上的赤經、赤緯(綠)]] 天球(英語:Celestial sphere),是在天文學和導航上想出的一個與地球同球心,並有相同的自轉軸,半徑無限大的球。天空中所有的物體都可以當成投影在天球上的物件。地球的赤道和地理極點投射到天球上,就是天球赤道和天極。天球是位置天文學上很實用的工具。 在亞里斯多德和托勒密的模型,天球想像成實際的物體,而不僅僅是一個幾何的投影(參見天球模型…
國際天球參考系 (International Celestial Reference System ,ICRS)是國際天文學聯合會(IAU)目前採用的天球參考系統標準。它的原點是太陽系的質心,軸的指向在太空中是"固定的"。ICRS的內容大致與赤道座標系統協調一致:ICRS J2000.0的平均極點在12h的方向是17.3±0.2 mas,在18 h的方向是5.1±0.2 mas;在ICRS J2000.0的平均分點從ICRS赤經原點移動…
國際天球參考架(International Celestial Reference Frame,ICRF)是天體測量學使用電波觀測到的參考源實現的國際天球參考系(ICRS)。在國際天球參考系的上下文中,參考架是參考系的物理實現,即參考架是參考源報告的坐標集,使用的是國際天球參考系所規定的程式。 國際天球參考架是以太陽系質心為中心的準慣性參考系,它的軸心是星系天文學使用特長基線干涉測量法進行觀測,測量所得到的外星系(主要是類星體)位置來定…
和垂直偏轉。]] 天頂攝影機是現今主要用於調查地球重力場的天文大地望遠鏡。天頂攝影機被設計做為移動式的儀器,可以在現場測量天文座標垂線和現場觀測垂線的偏差。 儀器 天頂攝影機結合數位影像感應器(CCD)和光學鏡頭(約 10-20 釐米口徑)獲取天頂附近星星的影像。電子水平儀(傾斜感應器)提供望遠鏡指向天頂需求的手段。天頂攝影機一般都安裝在可以轉動的平台上,以讓攝影機可以從兩個不同的方向(通常是相隔90度)取的影像。因為天頂攝影機通常不跟…
光度視差法是天文學中使用資料分析,以恆星的亮度和顏色推斷距離的方法。它被史隆數位巡天用於發現室女座星流 (室女座超星團) 的距離。 不同於恆星視差法,光度視差可用來估計超過10,000秒差距以外的天體距離,但在各別的測量精度上有許多的犧牲和限制。嚴格的說,它實際上未曾利用到任何視差的測量值,而可以認為是用詞失當。 假設恆星位於主序帶上,則可以根據恆星的顏色確定它的絕對星等。一旦知道絕對星等和視星等,就可以使用距離模數確定該恆星至地球或太…
天文定位(Celestial Positioning)指利用觀測時間從天文曆查詢天體坐標位置,以六分儀觀測星體高度,可得地球上觀測位置線。 参阅 天球 星圖 活動星圖 觀測天文學 *天體測量學