+
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

Оптическое отождествление радиоисточников каталога RC

Оптическое отождествление радиоисточников каталога RC
  • Автор:

    Желенкова, Ольга Петровна

  • Шифр специальности:

    01.03.02

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2007

  • Место защиты:

    Нижний Архыз

  • Количество страниц:

    200 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. Оптическое отождествление радиоисточников по прямым 
фотографическим снимкам 6-м телескопа

Глава 1. Оптическое отождествление радиоисточников по прямым

фотографическим снимкам 6-м телескопа

1.1. Астрометрическая привязка прямых снимков БТА

1.2. Процедура отождествления радиоисточника по

координатному совпадению

1.3. Результаты оптического отождествления радиоисточников

1.4. Факторы, влияющие на координатную привязку прямых


снимков

Глава 2. Оптическое отождествление выборки радиоисточников

каталога ЯС с крутыми спектрами

2.1. Поиск далеких галактик по выборке радиоисточников с


крутыми спектрами каталога ЯС
2.2. Представление координат в цифровых изображениях
2.3. Программные средства, используемые для обработки данных
и координатной привязки
2.4. Астрометрическая привязка ПЗС изображений БТА и
используемые опорные каталоги
2.5. Оптическое отождествление радиоисточников по
радиокартам с высоким угловым разрешением
2.6. Оценка полноты и достоверности оптического
отождествления радиоисточников методом максимального правдоподобия
2.7. Результаты оптического отождествления ББ выборки каталога

Глава 3. Применение программных средств IVOA для
отождествления списка радиоисточников
3.1. Web-сервисы и архитектура виртуальной обсерватории
3.2. Проблемы массового отождествления списка
радиоисточников
3.3. Отождествление списка радиоисточников с помощью
системы AstroGrid
3.3.1. Компоненты системы AstroGrid
3.3.2. Потоковое отождествление радиоисточников
3.4. Применение интерактивного атласа неба Aladin для
отождествления выборки радиоисточников каталога RC в области пересечения с обзорами FIRST и SDSS
3.4.1. Функциональные возможности Aladin
3.4.2. Автоматизированная подготовка данных
3.5. Методика работы с разнородными табличными данными по
отождествлению выборки радиоисточников каталога RC
3.5.1. База данных астрономических каталогов Vizier
3.5.2. SQL-интерфейс CasJobs к базе данных обзора SDSS
3.5.3. Функциональные возможности графического редактора
астрономических таблиц ТОРСАТ
3.5.4. Схема базы данных с результатами отождествления
радиоисточников каталога RC
3.6. Выводы о возможностях оптического отождествления радиоисточников каталога RC программными средствами
Глава 4. Оптическое отождествление радиоисточников каталога RC в
области, пересекающейся с цифровыми обзорами SDSS и FIRST

4.1. Массовое отождествление радиообзоров в оптике
Методика отождествления и уточнение координат
4.2. источников каталога RC
4.3. Результаты отождествления источников каталога RC с
объектами радиокаталогов FIRST, NVSS, TXS, VLSS и GB6
4.4. Методика оптического отождествления радиоисточников с
обзором SDSS
4.5. Результаты оптического отождествления
4.6. Свойства радиоисточников каталога RC
Заключение
Благодарности
Литература
Приложения

Астрометрическая привязка цифрового кадра состоит из трех этапов: измерение опорных звезд и объектов, аппроксимация постоянных пластинки и поворот изображения. В системе MIDAS измерения положения и параметров объектов на цифровых кадрах производятся командами CENTER/MOMENT и CENTER/GAUSS, выполняющих эту операцию по разным алгоритмам. В первом случае вычисляется центр тяжести объекта, во втором - вписывается гауссиана. Точность измерения, как в первой, так и во второй команде составляет 0.1 пикселя для слабых объектов и 0.01-0.02 для пригодных для измерения ярких объектов. Команда CENTER/GAUSS стабильнее определяет координаты слабых объектов. Она и использовалась при измерениях. Аналогичный алгоритм, то есть аппроксимация изображения объекта 2-мерной гауссианой, применяется в пакете GAIA системы обработки STARLINK. Точность измерений такая же, как и в системе MIDAS.
В MIDAS астрометрическая привязка изображения выполняется командой ALIGN/IMAGE по таблице с измеренными и небесными координатами каталожных звезд. Для вычисления координатной сетки снимка используется описанный в гл.1 метод 6 постоянных. Поскольку размер области обычно составляет 2'-6', то можно ограничиться линейной аппроксимацией. Параметры преобразования сохраняются в ключевом слове TRANSFORM. При повороте изображения на требуемый угол, заданный в TRANSFORM, выполняется пересчет координат, интенсивности и масштаба каждого пикселя командой REBIN/ROTATE.
В пакете GAIA также используется метод 6-ти постоянных, но в отличие от системы MIDAS, алгоритм отображения произведенной трансформации другой. Параметры, полученные при аппроксимации, используются для расчета координатной сетки, а не для трансформации изображения. Поворот самого кадра на произвольный заданный угол в GAIA не выполняется.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.180, запросов: 967