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測地天文学または天文測地学(天体測地学)は、天文学的方法を測地ネットワークや測地学の他の技術的プロジェクトに適用することです。
アプリケーション
最も重要なアプリケーションは次のとおりです。
- 測地基準系(例:ED50 )の確立または遠征
- 星の見かけの位置と固有の動き
- 正確な天文航法
- 天文測地学的ジオイドの決定
- 地形と地下の地層の岩石密度のモデル化
- 地球の自転と極移動の監視
- 物理学と地球科学の時間システムへの貢献
測定技術
重要な測定技術は次のとおりです。
- セオドライト、タキオメーター、アストロラーベ、天頂カメラによる緯度と経度の測定
- 星の通過の観測による時間と星の位置、例えば子午線円(視覚、写真、CCD)
- 方位角の決定
- 垂直偏向の測定とその使用
- 現代の空間手法
これらの方法の精度は、機器とそのスペクトル波長、測定またはスキャン方法、時間量(経済性に対する)、大気の状態、表面または衛星の安定性、機器への機械的および温度的影響、観測者の経験とスキル、および物理数学モデルの精度によって異なります。
したがって、精度は 60 インチ (ナビゲーション、約 1 マイル) から 0.001 インチ以上 (数 cm、衛星、VLBI) に達します。例:
- 角度(垂直偏向および方位角)±1"~0.1"
- ジオイドの決定と高さのシステム 約 5 cm から 0.2 cm まで
- 天文緯度/経度と星の位置 ±1" から 0.01" まで
- HIPPARCOS の星の位置 ±0,001"
- VLBIクエーサーの位置と地球の自転極0.001 ~ 0.0001 インチ (cm...mm)
天体測地水準測量は、垂直偏向測定に基づく局所的なジオイド決定方法です。ある地点での開始値が与えられれば、そのエリアのジオイド起伏を決定することは、ジオイド起伏の水平空間勾配を表す垂直偏向の単純な積分の問題になります。
参照
参考文献
外部リンク
- Thomson, DB「測地天文学入門」(PDF)。ニューブランズウィック大学測地学および地理情報工学部。
- 「NGS における測地天文学: 過去と現在」。geodesy.noaa.gov。NOAA。
