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大天区面积多目标光纤光谱望无镜(LAMOST)的跟踪运动 总被引:1,自引:0,他引:1
大天区面积多目标光纤光谱望远镜,是一架反射Schmidt望远镜。它固定地斜卧在地面上,主光轴在光午面内南端高起与地面成25°角,观测天区-10°≤δ≤+90°,天体经过子午圈前后观测1.5小时。有三种跟踪运动:改正板在地平式机架上绕高度轴和方位轴的转动以及焦面的转动。这些运动都没有盲区 相似文献
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大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST)的跟踪运动 总被引:2,自引:0,他引:2
大天区面积多目标光纤光谱望远镜(LAMOST),是一架反射Schmidt望远镜.它固定地斜卧在地面上,主光轴在子午面内南端高起与地面成25°角.观测天区-10°δ+90°,天体经过子午圈前后观测1.5小时.有三种跟踪运动:改正板在地平式机架上绕高度轴和方位轴的转动以及焦面的转动.这些运动都没有盲区.本文导出了全部角位移、角速度和角加速度的公式.对上述天区和观测时间作了计算,高度角的最大变化仅0.34°,重力变化引起的变形极小,改正板方位角和焦面的转动速度小于或等于周日运动速度,且转动相当均匀.发现并证明了当中心天体的赤纬δ=90°--A=+24.6°(A为光轴倾角,为观测点的地理纬度)时,焦面的转动恒等于零.这些研究表明LAMOST的装置在跟踪运动和重力变形方面有一系列重要的优点. 相似文献
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6月21日水星东大距水星东大距是指水星位于太阳东侧距太阳角距最大时的天文现象。水星位于东大距前后,日没时水星尚停留在西方的天空中,因此称为昏星,此时是观测水星的有利时机。今年水星共发生三次东大距(10月17日还会发生一次东大距),这一次观测条件最好。日没时,水星距地面高度达18度左右,而且6月21日月龄为24.9(下弦后的残月),凌晨1时月亮才升出地平。右图表示北纬40度地方日没时水星的地平高度及方位。 相似文献
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早春3月,气温转暖,人们可以在户外更舒适地欣赏星空了。5颗肉眼可见的行星中,本月只有火星值得关注,它在金牛座顺行,午夜下落,前半夜可见。水星虽然在6日达到西大距,但日出时地平高度较低,观测条件不佳。 相似文献
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1.2米地平式望远镜视场的旋转 总被引:2,自引:1,他引:1
本文定量地给出地平式装置所引起物方视场旋转的公式,并对1.2米地平式望远镜的平面反射镜系统随方位和高度的运动所引起的象方视场旋转角度的量和方向给予确定。 相似文献
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12月3日水星西大距今年水星共有3次酉大距(4月16日、8月14日和12月3日),以12月3日这次大距对观测最为有利。这是因为水星的赤纬高于太阳的赤纬,水星在日出时地平高度较高,利于观测。对于北京(地理纬度40°N)纬度的地区来说,日出时(北京时间7时04分),水星的地平高度近于20°,方位角为东偏南约40°。而水星升出地平的时刻为北京时间5时37分。晨光始的时刻为6时34分。日出前可见水星的时间较久。地理纬度越高,可见条件越好,地理纬度越低,日出前可见水星时间越短。12月14日双子座流星雨极盛12月7日~18日双子座流星雨出现,14日… 相似文献
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根据云南天文台1.2m地平式望远镜对近地卫星激光测距要求,以及对串联校正网络在控制系统中的作用分析和实际观测的结果,详细讨论了1.2m望远镜伺服系统校正网络以及经其补偿作用后系统的控制性能。得到在两点摩擦传动时,使用超前校正网络后,望远镜的快速跟踪性能得到了大大提高,能够达到的方位最大角加速度为10°/s2,方位最大角速度5°/s,满足跟踪近地卫星的要求。 相似文献
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论我国史籍中记录下半夜观测时所用的日期 总被引:3,自引:0,他引:3
为了确定我国史籍中记录下半夜观测的日期是上一天还是下一天,从正史645条月掩五星列宿的记录中选取了事件发生在阴历18日以后的139条。对此,利用现代的五星月亮方位表重算了事件发生的日期、地方时和当时的太阳地平纬度等等。总的结果是:85%的记录用的是上一天,15%用的是下一天;但在公元300—550(南北朝)和1000—1250(宋朝大部)两段期间,用下一天的相对特别少。在别的年代,用下一天的事件绝大多数出现于地方时3时以后,或太阳地平纬度高于-35°的时候,详情见图2。 相似文献
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华家骏 《紫金山天文台台刊》1992,(3)
30cm球载红外望远镜(BIT)是为中国科学院紫金山天文台的“原星的红外观测研究”课题面作。由紫金山天文台和南京天文仪器厂联合研制,是国内首创的点源观测,有偏置导星,能精密指向和跟踪的空间仪器。本文叙述了BIT的指向,偏置导星,跟踪,地平装置倾斜后的影响。几种误差分析,还叙述了BIT的仰角轴装置,偏置导星轴系,驱动系统,轴角指示,润滑等。这些内容对地面的地平式望远镜亦能适用,且可简化,仰角的工作范围为0°~90°,偏置量的工作范围皆为±10°;仰角轴的转速为0.08°/min~6.3°/min,偏置轴的转速皆为0.05°/min~3.75°/min。 1990年6月15日BIT首次飞行试观测。 相似文献
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本文提出了一种地平装置射电望远镜最大方位角加速度的计算方法,并用电子计算机算出了全球范围内适用的数据表,可供拟定地平装置射电望远镜有关设计指标时参考。 相似文献
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试题原文请参见《天文爱好者》2008年第11期“奥赛专版”。
1、(低年组)珊瑚岛。
解答:北极星的赤道坐标为:2^h31^m48.7^s、89°15' 51",在地球赤道上(Ф=0°),它在下中天时的地平高度为:Ф-90°+δ=-44'09"。 相似文献
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地平式天文望远镜的有关问题 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对传统的赤道式望远镜的各部件成本以及其尺寸极限作了简单的讨论,着重介绍了地平式望远镜的力学优越性,同时对地平式望远镜中的有关问题,如速度控制,盲区大小的决定,计算机控制系统的实现以及星像消转装置作了比较全面的讨论。最后作者对影响地平式望远镜的实际成本的一些因素也进行了讨论。 相似文献
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针对空间大地测量技术对中性大气折射延迟改正精度的要求,阐述了折射延迟改正值应随测站和随方位而异的必要性.指出,在尚不能直接测定天文大气折射值的情况下,现有的各种改正模型对大气分布模型的依赖性,不能达到预期的精度和降低观测的截止角.根据云南天文台低纬子午环的特殊结构,和测定大气折射的实践,提出了提高折射延迟改正精度的新方法,即:利用各观测站不同方位从天顶附近直到低地平高度角的天文大气折射实测数据,求解得到折射率差和映射函数的参数,从而建立随测站和随方位而异的大气折射延迟改正模型.这一新方法的实施,将能在不需采用大气分布模型的情况下,把天顶延迟的改正精度提高到1 mm以内,低地平高度角的折射延迟改正精度提高到厘米级,并且把截止高度角压缩到5°以内. 相似文献