+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Каталог 718 фундаментальных звезд в экваториальной области

Каталог 718 фундаментальных звезд в экваториальной области
  • Автор:

    Колесник, Юрий Борисович

  • Шифр специальности:

    01.03.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2002

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    197 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ ВТОРОГО КАТАЛОГА АСТРОЛЯБИИ КИТО 
1.3. Методика построения каталога


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОСТРОЕНИЕ ВТОРОГО КАТАЛОГА АСТРОЛЯБИИ КИТО


1Л Введение

i .2.Наблюдательный материал

1.3. Методика построения каталога

1.4. Каталог QАС

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАТАЛОГА FK5 В ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ

2.1. Общие особенности построения каталога FIC5 и мотивация его исследования

2.2. Каталоги сравнения


2.3 Представление систематических разностей и формирование средней инструментальной системы
2.4 Анализ результатов сравнения каталогов
2.4.1 Случайные ошибки FK
2.4.2 Систематические разности Да§ cosß и Л5§
2.4.3 Систематические разностиЛаа cosS и Д5а
2.4.4 Полные систематические разности (Aas cosS +/^aa cos5) и (Д5а +A5s)
2.5. Выводы
ГЛАВА 3. НОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОЛОЖЕНИЙ И СОБСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ В ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ
3.1. Мотивация построения нормальной системы на основе наземных каталогов на момент завершения проекта ГИППАРКОС
3.2. Наблюдательный материал, использованный для построения нормальной системы
3.3. Перевод каталогов на равноденствие J2000.0, учет уравнения яркости

и цвета и приведение каталогов к экватору и равноденствию ЕК
3.4. Разделение систематической и случайной компонент остаточных разностей
каталогов
3.4.1. Современное состояние проблемы
3.4.2. Анализ возможностей разделения случайной и систематической компонент каталогов на основании стохастической фильтрации
3.4.2.1. Критерии согласия аппроксимации, основанные на оценках нормальности распределения остатков
3.4.2.2. Оценка автокорреляции остатков и сопутствующих статистик
3.4.2.3. Исследование процедуры подгонки коэффициента сглаживания в применении к искусственной модели сигнал-шум и реальному распределению остаточных разностей каталогов.
3.4.2.4. Анализ особенностей аналитической аппроксимации систематических разностей с использованием модели сигнал-шум
3.5. Сравнение нормальных систем 20-го столетия с каталогом БК5 в экваториальной зоне
3.6. Построение независимой нормальной системы положений и собственных движений
3.6.1. Математическая процедура построения нормальной системы
3.6.2. Численные результаты
3.7 Улучшение индивидуальных положений и собственных движений ЕК
3.8. Анализ методики построения каталога N7015 и исследование качества привязки его системы к наблюдениям
3.8.1. Особенности процедуры компиляции каталога И70Е
3.8.2. Контроль корректности привязки системы ШОЕ к исходным каталогам
3.9. Предварительное сравнение каталога И70Е с ГИППАРКОСОМ
3.9.1. Исследования каталога ГИППАРКОС, выполненные другими авторами
3.9.2. Анализ случайной составляющей из сравнения ШОЕ с ГИППАРКОСОМ
3.9.3 Анализ взаимной ориентации и вращения каталогов
3.9.4. Систематические разности Н70Е-Н1РРАЯСО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
ПРИЛОЖЕНИЕ: КАТАЛОГ И70Е

ВВЕДЕНИЕ
Экваториальная зона небесной сферы от -30° до 30° занимает особое место в фундаментальной астрометрии. Достаточно сказать, что первые сводные каталоги фундаментальной астрометрии TR Бесселя и N, Нькжома - это каталоги экваториальных часовых звезд. Большинство исходник каталогов фундаментальных звезд, полученных как в северном, так и в южном полушарии, покрывают эту зону и, в рамках классической астрометрии, сложившейся в конце 19-го века и просуществовавшей вплоть до публикации FK5, при построении новой фундаментальной системы они привязывались как целое к экваториальной зоне улучшаемого фундаментального каталога. В результате систематические и случайные ошибки основных нормальных систем 20-го века минимальны в этой зоне, см. напр. (Boss 1937; Fricke & Kopff 1963; Fricke et al. 1988). Известно, что реальные поправки двух последних ревизий фундаментальных каталогов Германского Астрономического Общества оказались значительно меньше, чем поправки для зон южнее -20° и севернее 40°, см. (Kopff et al. 1964; Gliese 1963; Fricke et al. 1988). Это свидетельствует о том, что реальная точность опорной системы звездных положений на небе, основанная на традиционной технике наземных наблюдений и построенная методами классической астрометрии, в экваториальной зоне достигает максимума. И, наконец, согласно классической схеме, переориентация нового фундаментального каталога осуществляется на основании дифференциальных наблюдений тел Солнечной системы относительно звезд улучшаемого каталога в экваториальной области.
Решающее влияние на фундаментальную астрометрию в последние годы оказало появление каталога ГИППАРКОС, результирующего продукта грандиозного внеатмосферного проекта ESA (1997). Хотя формально он не объявлен новым фундаментальным каталогом (каковым является ICRF), фактически он заменил FK5 в качестве основной референц-системы в оптической области, нарушив, таким образом, вековую традицию формирования фундаментальных каталогов как систему сводного каталога. Перечислим следующие концептуальные особенности этого каталога, которые отличают его от остальных продуктов наземной астрометрии.
Каталог был построен в результате глобального решения, охватывающего всю небесную сферу, определив тем самым собственные систему положений и собственных движений. В качестве отдельной задачи была осуществлена привязка его положений и собственных движений к экстрагалакгической системе. Математический аппарат

функции прямого восхождения даны в трех зонах склонения (-30°, -10°), (-10°, 10°), (10 30°).
Рис 2.2a-h. Инструментальные системы каталогов 1980-х (IS 80) и их средние инструментальные системы (MIS 80), пунктирные линии, для систематических разностей kaecosS,A8s,AaacosS,kSa (в секундах дуги). Систематические разности как функции прямого восхождения даны в трех зонах склонения (-30°, -10°), (-10°, 10°), (10°, 30°).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.207, запросов: 967