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基于图像平移与叠加方法的暗弱小行星探测
摘要: 为提高发现太阳系中暗弱小天体的能力,本研究采用一种提升暗弱移动天体检测效率的图像平移叠加方法处理序列光学图像。该方法通过假位置法预估算移动天体的视速度来判断其存在性,继而基于恒星图像的信噪比与伸长率迭代确定移动天体的精确位置。利用中国近地天体巡天望远镜(CNEOST)的序列图像进行实验,成功探测到单幅图像中不可见的21等以下暗弱小行星,从而验证了该方法的可行性。
关键词: 技术:图像处理、天体测量学、仪器设备、方法:数据分析、望远镜、方法:观测法
更新于2025-09-23 15:23:52
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利用SDSS/2MASS/PPMXL/Gaia DR2对疏散星团FSR 814(Koposov 36)进行测光与天体测量研究
摘要: 我们对选自FSR星表中的疏散星团FSR 814(Koposov 36)开展了多波段测光与天体测量研究,数据源自斯隆数字巡天(SDSS)、2MASS、PPMXL和Gaia DR2的不同波段。本研究首次获得了极高精度的新成果,并生成了多重去污染的赫罗图以估算FSR 814的主要天体物理参数(如:直径、年龄、距离、红化值、几何投影距离、光度函数及质量函数)。我们的研究结果已与其他文献进行了对比。
关键词: 色-光度图(CMD),疏散星团与星协:个体(FSR 814),天体测量学
更新于2025-09-23 15:23:52
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SAGE测光巡天:技术描述
摘要: 为更详细地研究恒星丰度与银河演化(SAGE)巡天相关的大量数据样本,我们正采用SAGE测光系统开展名为SAGES的北天测光巡天。该系统包含八个滤光片:Str?mgren-u、SAGE-v、SDSS g、r、i、DDO-51、Hα宽波段和Hα窄波段,其中包括三个斯隆宽带滤光片、三个中带滤光片、两个窄带滤光片以及一个新设计的窄带滤光片。SAGES覆盖了赤纬δ > -5°的约12000平方度北天区,排除了银河盘面(|b| < 10°)和12时 <赤经RA <18时的天区。在信噪比5σ条件下,其测光探测极限深度可达V ~20等。SAGES将为约5亿颗恒星生成具有统一深度的测光星表,包含有效温度Teff、表面重力log g和金属丰度[Fe/H]等大气参数,以及每个目标天体的星际消光值。本研究将简要介绍SAGE测光系统、SAGE巡天,以及对疏散星团NGC 6791及其周边区域的初步测试场观测。
关键词: 巡天、天体测量学、技术:测光法、方法:观测法、星表
更新于2025-09-23 15:23:52
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ELT畸变和不稳定对未来天体测量观测的影响
摘要: 该论文探讨了一项评估研究,内容涉及由光学元件定位误差和望远镜不稳定性引起的畸变对极大望远镜天体测量观测的影响。结合蒙特卡洛方法的光学模拟再现了典型的光机与动力学不稳定性,在1角分视?。‵oV)范围内显示出约0.1至5毫角秒的均方根畸变。在分钟级时间尺度上,ELT-M2因风扰和重力弯曲导致的焦平面比例变化,以及ELT-M4-M5产生的视场旋转,会在1角分视场边缘(半径35角秒)引发畸变和点扩散函数抖动,幅度高达约5毫角秒——这与衍射极限PSF尺寸(半高全宽8.5毫角秒)相当。ELT设计固有的均方根畸变主要限制在一至三阶,高阶项经拟合后残余的天体测量均方根值降至约10-20微角秒。本文研究了为实现接近该高阶残差水平的天体测量稳定性所需开展的校准工作。假设的望远镜公差幅度与时间尺度表明:需要频繁进行天基校准及焦平面比例的多共轭自适应光学稳定化,才能使ELT的天体测量观测达到≤50微角秒的水平——这是ELT/MICADO仪器的核心科学任务之一。
关键词: 天体测量学
更新于2025-09-23 15:21:21
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盖亚天体测量与基础物理
摘要: 盖亚卫星前所未有的天体测量精度为开展一系列基础物理测试提供了独特契机。这些测试涵盖从局域洛伦兹不变性检验、光线引力偏折效应,到测量特定含可见伴星致密双星系统中黑洞候选体的质量。盖亚数据还可用于估算特定频段引力波的能量通量。
关键词: 引力波、基础物理、盖亚、广义相对论、天体测量学
更新于2025-09-23 15:21:01
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系外行星手册 || 用于系外行星科学的空间天体测量任务:盖亚与依巴谷的遗产
摘要: 天体测量技术迄今为止作为后续观测工具或独立搜寻太阳系邻近恒星周围行星质量伴星的手段,其效用仍较为有限。但这一局面即将改变。本章简要回顾了通过毫角秒(mas)级天体测量探测行星的过往与当前努力,重点关注依巴谷任务的遗产。随后聚焦即将通过首次释放微角秒(μas)级天体测量威力而改变系外行星研究格局的盖亚任务。我们首先简述该任务现状与运行机制,继而探讨利用盖亚数据精确测定行星系统天体测量轨道的相关技术问题,随后展示并讨论盖亚的行星探测能力。最后将盖亚天体测量置于更广阔背景中,阐明其与其他间接及直接探测方法协同作用时,对系外行星科学作出关键贡献的潜力。
关键词: 航天器、巡天观测、行星系统、方法:数据分析、方法:数值计算、天体测量学
更新于2025-09-23 15:21:01
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利用北欧光学望远镜对67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星的光学观测
摘要: 背景:67P/丘留莫夫-格拉西缅科彗星(67P)是一颗被欧洲航天局(ESA)选为罗塞塔任务目标的短周期木族彗星。西班牙拉帕尔马岛北欧光学望远镜(NOT)对67P的监测旨在通过提供目标整体活动性及会合前天体测量位置的地面参考信息来辅助该任务。我们开展观测的动机之一是监测可能影响罗塞塔任务规划的重大突发活动增强现象——但未观测到此类情况。地面测光观测记录彗星的整体活动性,而罗塞塔探测器主要测量局部事件,二者数据结合可深化对彗星行为的认知。 目标:本研究旨在利用NOT对67P进行测光与天体测量监测,并将结果与其最新位置及活动性预测值进行对比。我们开发并应用了将延展源组分拟合至目标表面亮度分布的新方法,据此估算彗发尺寸及其对目标总亮度的贡献。 方法:2013年5月12日至2014年11月11日期间,NOT以服务模式对67P实施监测。初期观测仅采用V波段,后期增加R波段以评估目标颜色特征及活动性质。通过马尔可夫链蒙特卡洛与贝叶斯统计方法,我们从图像中解卷积点扩散函数轮廓,创新性地估算彗发尺寸——该方法后续也将用于67P日凌期后的彗发尺寸测量。 结果:监测期间持续获取双色测光星等数据。2014年4月末观测到活动启动迹象,同年9月下旬测得彗星活动的轻微减弱,其余时段活动性均接近预期值。部分观测中,通过研究目标表面亮度分布,我们确定了彗发的物理尺寸与亮度上限。所获天体测量校准结果与小行星中心星历表预测一致,但目前已被罗塞塔探测器提供的更精确天体测量数据取代。
关键词: 彗星:个体:67P/丘留莫夫-格拉西缅科,天体测量学,技术:测光法
更新于2025-09-23 15:08:59
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天文折射对现代太阳天体测量学的重要性
摘要: 在本研究中,我们详细分析了纯天文折射对地面全日面成像太阳气象测量的影响,并提供了测量校正工具及相应不确定度评估方法。针对给定标准大气模型,我们首先采用解析与数值方法验证传统或历史沿用的折射微分效应随天顶距变化的近似公式有效性?;谔囟ㄕ凵淠P?,我们推导出任意日面坐标角和天顶距条件下太阳半径测量的精确校正公式。通过分析2011至2016年间近红外观测的太阳图像,证实常规近似公式可将校正适用范围扩展至70°天顶距;若采用标准大气模型并对折射积分进行完整数值求解,则可进一步延伸至80°天顶距。我们还估算了折射微分校正的绝对不确定度,证明近似公式计算此类不确定度时同样适用于80°天顶距。结合特定仪器配置及当地气象记录的不确定度认知,该方法可用于根据所需天体测量精度确定最大可观测天顶距。
关键词: 天体测量学、大气效应、太阳:基本参数
更新于2025-09-23 16:40:20
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(近)同时多频观测在毫米波甚长基线干涉测量与天体测量中的威力
摘要: 在多个频段进行同步或近同步观测,有望克服毫米波甚长基线干涉测量(mm-VLBI)中大气传播带来的根本限制。传播效应会严重制约mm-VLBI的灵敏度,缩短信号可相干组合的时间窗口,并阻碍相位参考和天体测量技术的应用。我们通过韩国甚长基线干涉仪网(KVN)和甚长基线阵列(VLBA)的实践案例,以及新开发的数据分析策略,展示了(近)同步多频观测在mm-VLBI中的强大能力,从而实现新型测量。 首例研究采用KVN对五颗活动星系核(AGN)开展22、43、87和130 GHz的同步观测(最弱源在130 GHz处流量约200毫央斯基,角间距3.6至11度)。我们运用频率相位传递(FPT)和源频率相位参考(SFPR)技术——通过低频观测数据校正高频信号——使130 GHz的相干时间从数十秒(FPT)提升至约二十分钟,SFPR技术更可延长至数小时。天体测量分析获得了双频高精度相对位置测量结果,首次实现了130 GHz的天体测量。 第二例研究在上述方案基础上增加专用厘米波宽带观测以测量电离层,从而无需第二校准源,解决了mm-VLBI校准源稀缺的问题。我们将该技术命名为多频相位参考(MFPR)。通过MFPR获得的BL Lacertae天体在22和43 GHz的VLBA天体测量校准图像显示:结合厘米波常规相位参考结果,表明VLBI核区存在仅在毫米波段显现的再聚焦激波。这类激波可能是耀变体喷流中γ射线辐射的成因。
关键词: 射电连续谱、BL Lac天体、天体测量学、星系:1803+784、1807+698、1842+681、1928+738、2007+777、干涉测量法
更新于2025-09-09 09:28:46
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对一些适合作为国际天球参考架(ICRF)与未来盖亚(Gaia)天球参考架之间关联目标的长期R波段和V波段监测
摘要: 背景:欧洲航天局的盖亚天体测量任务于2013年12月发射,将提供包含50万个类星体的星表。其中部分目标将被选作构建光学参考系的基础,该参考系将与国际天球参考架(ICRF)相关联。这些源的天体测量坐标在光学与射电波段的不确定度大致相当,因此必须观测同一组目标来建立关联。在ICRF中,部分目标因其点状特性被选为定义源,这些源的天体测量坐标具有极高的精度。在光学波段,对于未表现出强天体物理现象(可能导致光心闪烁的潜在因素)的目标,亦可实现同等精度。此类现象的特征表现为光学波段的星等变化。 目的:本研究旨在展示14个适用于ICRF与未来盖亚天体参考架关联的目标的时间序列数据。自2011年起,法国与智利的机器人望远镜每两夜系统性地以两种滤光片进行观测。通过分析这些时间序列,可识别计算天体测量坐标不确定度时需考虑的周期性或准周期性现象。 方法:采用两种独立方法分析时间序列,使用CLEAN算法将所得频率与Lomb-Scargle方法提供的频率进行比对,以避免对周期图中频率峰值的误判。 结果:14个目标均检测到置信水平超过90%的周期信号,其中部分周期为新发现,其余则通过与既有研究对比验证了其数值可靠性。两种方法获得的周期结果高度一致,最大偏差不超过7.9%。最后还展示了两类天体(BL Lac天体与塞弗特星系)的结构函数。 结论:除一个目标外,其余均呈现可能表征周期性/准周期性现象的变化特征。本时间序列可为解释此类变化的天体物理模型提供约束条件,如双黑洞系统、喷流或吸积盘不稳定性、环面结构变化等。在保守评估参考系关联目标的坐标不确定度时,这些天体物理现象必须予以考量。
关键词: 天体测量学、参考系、类星体:总论
更新于2025-09-09 09:28:46