运用射电干涉技术进行天体测量的一门学科,天体测量学的一个分支。
中文名称 | 射电天体测量学 | 外文名称 | radio astrometry |
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内 容 | 运用射电干涉技术进行天体测量 | 科 学 | 自然 |
学 科 | 天文学、天体测量 | 作 用 | 提供惯性参考系、天文精确测定等 |
固定误差,比例误差。ppm是百万分之一的意思。
16题没图但该证书的分配因该是与内角成正比分配的,20题没图,我哦感觉逆时针就行 其余答案为aabaacb
一、 测量学概述 测量学是研究地球的形状和大小以及确定地面点之间的相对位置的科学。 测量工作主要分 为两个方面, 一是将各种地面物体的位置和形状, 以及地面的起伏形态等, 用图形或数据表 示出来, 为规范设计和管理等工作提供依据, 称为测定或测绘; 二是将规划设计和管理等工 作形成的图纸上的建筑物、 构筑物或其他图形的位置在现场标定出来, 作为施工的依据, 称 为测设或放样。 二、 建筑工程测量的任务与内容 建筑工程测量属于工程测量学的范畴,是工程测量学在建筑工程建设领域中的具体表现, 对象主要是民用建筑、工业建筑和高层建筑,也包括道路、管线和桥梁等配套工程。 建筑工程测量的主要任务与内容是: 1. 大比例尺地形图测绘 在规划设计阶段,应测绘建筑工程所在地区的的大比例尺地形图,以便详细地表达地物 和地貌的形状,为规划设计提供依据。在施工阶段,有时需要测绘更详细的局部地形图, 或者根据施工现
天体光度学(astronomical photometry) 实测天体物理学的一个分支学科.它利用测光技术测量和研究天体的亮度(来自天体的有限波段范围内的辐射流),确定天体的光度、光谱型和距离.测光是研究天体物理性质的重要方法.天体光度测量,根据所用的技术分为目视测光、照相测光、光电测光等,是目前应用最广的测光方法.用电荷祸合器件测光灵敏度高.对有一定视面的天体,如星系、星云、太阳、月球和行星,测光又分为研究天体视面亮度分布和测量整个天体视面的累积星等.目前,现代最大的望远镜用目视可看到18等星,用照相底片能拍摄到23等星,用电荷藕合器件可拍摄到25等或更暗的星,照相测光的误差约为。. 04星等,光电测光精度可达0. O1星等.
射电望远镜基本指标
射电天文所研究的对象﹐有太阳那样强的连续谱射电源﹐有辐射很强但极其遥远因而角径很小的类星体﹐有角径和流量密度都很小的恒星﹐也有频谱很窄﹑角径很小的天体微波激射源等。为了检测到所研究的射电源的信号﹐将它从邻近背景源中分辨出来﹐并进而观测其结构细节﹐射电望远镜必须有足够的灵敏度和分辨率。
灵敏度是指射电望远镜"最低可测"的能量值,这个值越低灵敏度 越高。为提高灵敏度常用的办法有降低接收机本身的固有噪声,增大天线接收面积,延长观测积分时间等。
分辨率指的是区分两个彼此靠近的相同点源的能力﹐因为两个点源角距须大于天线方向图的半功率波束宽度时方可分辨﹐故宜将射电望远镜的分辨率规定为其主方向束的半功率宽。为电波的衍射所限﹐对简单的射电望远镜﹐它由天线孔径的物理尺寸D 和波长λ决定,即天文望远镜的极限分辨率取决于望远镜的口径和观测所用的波长。口径越大,波长越短,分辨率越高。由于无线电波的波长要远远大于可见光的波长,因此射电望远镜的分辨本领远远低于相同口径的光学望远镜,而射电望远镜的天线又不能无限做大。这在射电天文学诞生的初期严重阻碍了射电望远镜的发展。
那么,怎样提高射电望远镜的分辨率呢?对单天线射电望远镜来说,天线的直径越大分辨率越高。但是天线的直径难于作得很大,目前单天线的最大直径小于300米,对于波长较长的射电波段分辨率仍然很低。因此就提出了使用两架射电望远镜构成的射电干涉仪。对射电干涉仪来说,两个天线的最大间距越大分辨率越高。另外,在天线的直径或者两天线的间距一定时,接收的无线电波长越短分辨率越高。拥有高灵敏度。高分辨率的射电望远镜,才能让我们在射电波段"看"到更远,更清晰的宇宙天体。
内容简介
一个是天体,一个是电路,还一个是脉冲,他们仨怎么会走到一起?欲知个中缘由,且看《天体物理电路分析脉冲分析》 好吧,仨方向的牛人。。。