オリオン座の4つの眺め:
- 上:ヨハネス・ヘヴェリウスの星図集『Firmamentum Sobiescianum』に掲載されたバロック様式のオリオン座の絵。想像上の天球を外側から見下ろした観測者に見える星々が描かれている (左)。中世ペルシャの天文学書『恒星の書』の挿絵(右)
- 下: IAUの現在のオリオン座地図(左)、線が引かれた夜空の写真 (右)
星座は、目に見える星の集まりが知覚されるパターンや輪郭を形成する天球上の領域であり、通常は動物、神話の主題、または無生物を表します。[1]
最初の星座はおそらく先史時代に定義された。人々はそれらを使って自分たちの信仰、経験、創造、神話の物語を語った。さまざまな文化や国が独自の星座を発明し、そのうちのいくつかは今日の星座が国際的に認知される前の20世紀初頭まで続いた。星座の認知は時とともに大きく変化した。多くは大きさや形が変わった。人気が出たものの忘れ去られたものもあれば、単一の文化や国に限定されたものもあった。星座に名前を付けることで、天文学者や航海士は星をより簡単に識別できるようになった。[2]
古代の12(または13)星座は黄道帯(太陽、月、惑星がすべて通過する黄道にまたがる)に属しています。黄道帯の起源は歴史的に定かではありませんが、占星術の区分は紀元前 400年頃のバビロニアまたはカルデアの天文学で顕著になりました。[3]星座はギリシャ経由で西洋文化に登場し、ヘシオドス、エウドクソス、アラトスの著作で言及されています。黄道帯とさらに36以上の星座(アルゴ船が3つの星座に分割されたため、現在は38)からなる伝統的な48星座は、エジプトのアレクサンドリア出身のギリシャ・ローマの天文学者プトレマイオスが著書『アルマゲスト』で挙げています。星座の形成は広範な神話の主題であり、最も有名なのはラテン語の詩人オウィディウスの『変身物語』です。はるか南の空の星座は、15 世紀から、ヨーロッパの探検家が南半球に旅し始めた 18 世紀半ばまでに追加されました。ローマとヨーロッパからの伝承により、各星座にはラテン語の名前が付けられています。
1922年、国際天文学連合(IAU)は、 88の星座の現代的なリストを正式に承認し、1928年には天球全体をカバーする公式の星座境界を採用しました。[4] [5]天体座標系内の任意の点は、現代の星座のいずれかにあります。一部の天文学的な命名システムでは、特定の天体が見つかった星座を含めて、天空のおおよその位置を伝えています。たとえば、星のフラムスティード指定は、番号と星座名の属格で構成されています。
アステリズムと呼ばれるその他の星のパターンやグループは、正式な定義では星座ではありませんが、観測者が夜空をナビゲートするためにも使用されます。アステリズムは、星座内の複数の星のこともあれば、複数の星座で星を共有することもあります。アステリズムの例には、いて座のティーポットやおおぐま座の北斗七星などがあります。[ 6 ] [ 7 ]
用語
星座という語は、後期ラテン語のcōnstellātiōに由来し、「星の集合」と訳される。中期英語では 14 世紀に使われるようになった。[8]古代ギリシャ語では星座は ἄστρον ( astron ) である。これらの用語は歴史的に、その外観が神話上の人物や生き物、地上の動物、または物体と関連している、認識可能な星のパターンを指していた。[1]時が経つにつれ、ヨーロッパの天文学者の間で星座は明確に定義され、広く認識されるようになった。20 世紀には、国際天文学連合(IAU) が88 の星座を認定した。[9]
地球上の特定の緯度から見れば、地平線の下に沈むことのない星座や星は、周極星座と呼ばれます。北極または南極から見ると、天の赤道の南または北にあるすべての星座は周極星座です。定義に応じて、赤道星座には、北緯45度から南緯45度の間にある星座、[10]または黄道(または黄道帯)の赤緯範囲である北緯23.5度から南緯23.5度の間にある星座が含まれます。[11] [12]
星座の星は空で互いに近くに見えることもありますが、通常は地球からさまざまな距離にあります。それぞれの星は独立した動きをするため、すべての星座は時間の経過とともにゆっくりと変化します。数万年から数十万年後には、見慣れた輪郭は認識できなくなります。[13]天文学者は、正確な天体測定法[15] [16]によって個々の星の共通の固有運動[14]を測定し、天文分光法[17]によってそれらの視線速度を測定することで、過去または将来の星座の輪郭を予測できます。
IAUが認定している88の星座は、歴史を通じて文化によって認められたものと同様、観測可能な空の星のパターンから派生した想像上の図形や形状です。[18]公式に認められている星座の多くは、古代、近東、地中海の神話の想像に基づいています。[19] [20]これらの物語のいくつかは、星座の出現に関連しているようです。たとえば、さそり座によるオリオン座の暗殺、星座が一年のうちで反対の時期に現れることなどです。[21]
観察
地球の夜は太陽の周りを公転する軌道の異なる部分で徐々に発生するため、星座の位置は一年を通して変化します。地球が東に向かって回転すると、天球は西に回転しているように見え、星は北極星の周りを反時計回りに、南極星の周りを時計回りに回転します。[22]
地球の軸の傾きが23.5度であるため、黄道帯は黄道に沿って両半球に均等に分布し、大円に近似している。北天の黄道帯の星座は、うお座、牡羊座、おうし座、ふたご座、かに座、しし座である。南天には、おとめ座、てんびん座、さそり座、いて座、やぎ座、みずがめ座がある。[ 23 ] [ a ]黄道帯は、季節に応じて北緯23.5度から南緯23.5度の真上に現れる。夏には、黄道は昼間は高く、夜間は低く見えるが、冬には両半球ともその逆となる。
太陽系の60°の傾きにより、天の川銀河面は黄道から60°傾いており、[24]おうし座とふたご座(北)とさそり座といて座(南で銀河中心が見つかる場所)の間に位置しています。[23]この銀河は、わし座(天の赤道付近)と北の星座であるはくちょう座、カシオペア座、ペルセウス座、ぎょしゃ座、オリオン座(ベテルギウス付近)、いっかくじゅう座(天の赤道付近)、南の星座であるとも座、ほ座、りゅうこつ座、南十字星、ケンタウルス座、みなみのさんかく座、あらし座を通過しているように見えます。[23]
北半球
北極星は北極星であり、北天の半球のほぼ中心に位置している。北極星はこぐま座の一部であり、小熊座の柄の先端を構成している。[23]
北緯35度付近から1月には、北東にはおおぐま座(北斗七星を含む)が、北西にはカシオペア座が見える。西には魚座(地平線上)と牡羊座がある。南西にはくじら座が地平線近くに見える。南の高くにはオリオン座と牡牛座がある。南東の地平線上にはおおいぬ座がある。オリオン座の上と東にはふたご座がある。また東には(そして次第に地平線に近づくにつれて)蟹座と獅子座がある。牡牛座に加えて、ペルセウス座とぎょしゃ座が頭上に見える。[23]
同じ緯度から見ると、7月にはカシオペア座(空の低い位置)とケフェウス座が北東に見えます。おおぐま座は現在北西にあります。うしかい座は西の高い位置にあります。おとめ座は西にあり、天秤座は南西、さそり座は南にあります。いて座とやぎ座は南東にあります。はくちょう座(北十字星を含む)は東にあります。ヘラクレス座はかんむり座とともに空の高い位置にあります。[23]

南半球
1月の星座には、ピクター座とレチクル座(それぞれうみべ座とメンサ座の近く)が含まれます。[25]
7月には、アラ(三角座に隣接)とさそり座が見えます。[26]
北極星の近くにある星座には、カメレオン座、みなみのさんかく座(ケンタウルス座の近く)、くじゃく座、うみべ座、メンサ座などがあります。
八分座シグマ星は南極星に最も近い星だが、夜空では暗い。そのため、南極は、南十字星座とケンタウルス座(南十字星の上に弧を描く)のケンタウルス座アルファ星とケンタウルス座ベータ星(南十字星から反時計回りに約30°)を使って三角測量することができる。[23]
初期の星座の歴史
ラスコー洞窟、南フランス
南フランスのラスコーにある17,000年前の洞窟壁画には、おうし座、オリオン座、プレアデス星団などの星座が描かれているのではないかと言われています。しかし、この見解は科学者の間では一般的に受け入れられていません。[27] [28]
メソポタミア
紀元前3000年頃のメソポタミア(現在のイラク)の石碑や粘土板は、人類が星座を識別した最古の証拠として一般に受け入れられている。 [29]メソポタミアの星座の大部分は、紀元前1300年から1000年頃の比較的短い期間に作られたようだ。メソポタミアの星座は、後に古代ギリシャの星座の多くに登場した。[30]
古代近東

最も古いバビロニアの星と星座のカタログは中期青銅器時代の初めに遡り、最も有名なのは「三つの星」のテキストと、紀元前1000年頃のより正確な観測に基づいて拡張・改訂されたMUL.APINである。しかし、これらのカタログに多数のシュメール語の名前があることから、これらは初期青銅器時代の古い、しかしそれ以外は証明されていないシュメールの伝統に基づいて作成されたことが示唆されている。[31]
古典的な黄道十二星座は、紀元前6世紀の新バビロニア星座の改訂版である。ギリシャ人は紀元前4世紀にバビロニア星座を採用した。20のプトレマイオス星座は古代近東のものである。他の10の星座は同じ星だが名前が異なる。[30]
聖書学者EWブリンガーは、エゼキエル書とヨハネの黙示録に出てくる生き物の一部を黄道十二宮の4分の1の真ん中の星座と解釈し、[32] [33] 、ライオンは獅子座、牡牛座は牡牛座、人間は水瓶座、鷲は蠍座の代わりとした。[34]聖書のヨブ記には、 עיש 'Ayish「棺」、כסיל chesil「愚か者」、כימה chimah「山」(ヨブ記9:9、38:31–32)など、数多くの星座が出てくる。これらは欽定訳聖書では「アークトゥルス、オリオン、プレアデス」と訳されているが、'Ayish「棺」は実際にはおおぐま座に相当する。[35]マザロト מַזָּרוֹתという用語は、王冠の花輪と訳され、ヨブ記 38:32 のハパックス レゴメノンであり、黄道十二宮を指す可能性があります。
古代

古代ギリシャの星座に関する情報は限られており、ギリシャの詩人ヘシオドスの『著作と日々』に断片的な証拠が見つかり、「天体」について言及している。[36]ギリシャの天文学は基本的にヘレニズム時代に古いバビロニアのシステムを採用し、[要出典]紀元前4世紀にクニドスのエウドクソスによって初めてギリシャに導入された。エウドクソスの原著は失われているが、紀元前3世紀のアラトスの韻文として現存している。星座の神話的起源を扱った現存する最も完全な作品は、疑似エラトステネスと呼ばれるヘレニズム作家と疑似ヒュギヌスと呼ばれる初期ローマ作家によるものである。後期古代から初期近代まで教えられた西洋天文学の基礎は、2世紀に書かれた プトレマイオスの『アルマゲスト』である。
プトレマイオス朝では、エジプト固有の伝統である擬人化された人物像が惑星、恒星、様々な星座を表していた。[37]これらのいくつかはギリシャやバビロニアの天文学体系と組み合わされ、デンデラの黄道帯に至った。これがいつ起こったのかは不明であるが、大部分はローマ時代の西暦2世紀から4世紀の間に作られた。現在ではおなじみの星座のすべてと、エジプト独自の星座、デカン、惑星を示した、知られている最古の黄道帯の描写である。[29] [38]プトレマイオスの『アルマゲスト』は、中世ヨーロッパとイスラム天文学の両方において星座の標準的な定義であり続けた。
古代中国
古代中国には天体現象を観測する長い伝統があった。[39]後に二十八宿に分類される中国の非特定の星の名前が、安陽の甲骨文字から発見されており、その年代は中期商王朝に遡る。これらの星座は、紀元前5世紀から証明されている中国の天空の最も重要な観測の一部である。最古のバビロニア(シュメール)の星表との類似点は、古代中国のシステムが独自に発生したものではないことを示唆している。[40]
漢代の中国古典天文学の3つの学派は、前期戦国時代の天文学者によるものとされている。3世紀の三国時代(中国天文学者陳卓)は、3つの学派の星座を1つの体系に統合した。陳卓の著作は失われているが、彼の星座体系に関する情報は唐代の記録、特に瞿丹希達の記録に残っている。現存する最古の中国星図はその時代のもので、敦煌写本の一部として保存されている。中国固有の天文学は宋代に栄え、元代には中世イスラム天文学の影響をますます受けるようになった(『開元占星術論』を参照)。[40]この時代にはより科学的な路線で地図が作成されたため、より信頼できるものと考えられていた。[41]
宋代の有名な地図に蘇州天文図がある。これは石板に中国の空の星座を刻んだもので、観測に基づいて正確に作成されており、1054年に牡牛座で起きた超新星爆発が描かれている。[41]
明代後期のヨーロッパの天文学の影響を受けて、星図にはより多くの星が描かれたが、伝統的な星座は保持された。南天の古い星座を補足するために、新たに観測された星が組み込まれたが、そこには古代中国の天文学者によって記録された伝統的な星は描かれていなかった。明代後期には徐光啓とドイツのイエズス会士ヨハン・アダム・シャル・フォン・ベルによってさらなる改良が加えられ、崇禎暦書(1628年)に記録されている。[説明が必要]伝統的な中国の星図には、西洋の星図の知識に基づいて、空の南半球の125個の星を含む23の新しい星座が組み込まれており、この改良により、中国の空は世界の天文学と統合された。[41] [42]
近代初期の天文学
歴史的に、北半球と南半球の星座の起源は明らかに異なっています。北半球の星座のほとんどは古代にまで遡り、名前は主に古代ギリシャの伝説に基づいています。[11]これらの星座の証拠は星図の形で残っており、その最も古い表現はファルネーゼのアトラスとして知られる彫像に描かれており、おそらくギリシャの天文学者ヒッパルコスの星表に基づいています。[43]南半球の星座はより現代的な発明であり、時には古代の星座の代わりとして使用されています(例:アルゴ座)。南半球の星座の中には長い名前を持つものがあり、より使いやすい形に短縮されました。例:Musca Australis は単に Musca になりました。[11]
初期の星座のいくつかは、決して普遍的に採用されることはなかった。星は観測者によって異なる方法で星座に分類されることが多く、星座の境界が恣意的だったため、天体がどの星座に属するのか混乱することが多かった。天文学者が正確な境界を定める前(19世紀以降)は、星座は一般的に空の曖昧な領域として現れていた。[44]今日、星座は、ベンジャミン・グールドが1875.0年に彼の星表「Uranometria Argentina」で定義したものに基づいて、公式に認められた指定された赤経と赤緯の線に沿っている。[45]
1603年にヨハン・バイエルが著した星座図鑑『ウラノメトリア』では、星を個々の星座に割り当て、各星座内の星に一連のギリシャ語とラテン語の文字を割り当てることで区分を形式化した。これらは今日バイエルの名称として知られている。[46]その後の星座図鑑は、今日受け入れられている現代の星座の発展につながった。
南の星座の起源


南の空、つまり赤緯が約 -65° 未満の領域は、古代バビロニア人、エジプト人、ギリシャ人、中国人、ペルシャ人の北方の天文学者によって部分的にしか記録されていません。北と南の星の配置が異なるという知識は、例えば紀元前 600 年頃エジプトのファラオ ネコ 2 世が命じたアフリカ周航遠征や、紀元前 500 年頃の 航海者ハンノの遠征について記述している古典作家にまで遡ります。
南半球の星座の歴史は単純ではありません。様々な観測者によって様々なグループ分けや名前が提案され、その中には国の伝統を反映したものや様々なスポンサーを宣伝するためのものもありました。南半球の星座は、船乗りが星を天体航海に利用していた14世紀から16世紀にかけて重要でした。南半球の新しい星座を記録したイタリアの探検家には、アンドレア・コルサーリ、アントニオ・ピガフェッタ、アメリゴ・ヴェスプッチなどがいます。[34]
この地域の IAU 認定の 88 の星座の多くは、主にオランダの航海者ピーテル・ディルクスゾーン・カイザー[47]とフレデリック・デ・ハウトマン[ 48] の観測に基づいて、ペトルス・プランシウスが 16 世紀後半に開発した天球儀に初めて登場しました。[49] [50] [51]これらは、1603 年のヨハン・バイエルの星図集『ウラノメトリア』によって広く知られるようになりました。 [52] 1763 年にはフランスの天文学者ニコラ・ルイ・ド・ラカイユによってさらに14 の星座が作成され、古代のアルゴ座も 3 つに分割されました。これらの新しい星座は、1756 年に出版された彼の星表に掲載されました。[53]
現代の提案の中には、生き残っていないものもいくつかある。例えば、フランスの天文学者ピエール・ルモニエとジョセフ・ラランドは、かつては人気があったものの、その後廃案となった星座を提案した。北半球の星座、壁渠座は19 世紀まで生き残ったが (その名前はしぶんぎ座流星群に付けられた)、現在はうしかい座とりゅう座に分割されている。
88の現代の星座
1922年にIAUのために88の星座のリストが作成された。[5]これはおおよそ、2世紀にプトレマイオスが『アルマゲスト』で挙げた伝統的なギリシャの星座とアラトスの著作『現象』に基づいており、ペトルス・プランシウス(1592、1597/98、1613)、ヨハネス・ヘヴェリウス(1690)、ニコラ・ルイ・ド・ラカイユ(1763)による近代初期の修正と追加(最も重要なのは、プトレマイオスが知らなかった南の空の部分をカバーする星座の導入)があり、[54] [55] [56]は14の新しい星座を導入した。[57]ラカイユは1751年から1752年にかけて喜望峰から南半球の星を研究し、口径0.5インチ(13mm)の 屈折望遠鏡を使用して10,000以上の星を観察したと言われている。
1922年、ヘンリー・ノリス・ラッセルは、 3文字の略語を付した88の星座のリストを作成した。[58]しかし、これらの星座の間には明確な境界がなかった。1928年、IAUは、ユージン・デルポルトによって開発された赤経と赤緯の垂直線と水平線に沿った連続した境界[59]を持つ88の現代の星座を正式に承認し、それらを合わせると天球全体をカバーするようになった。[5] [60]このリストは最終的に1930年に出版された。 [4]可能な場合、これらの現代の星座は通常、オリオン座、獅子座、さそり座など、ギリシャ・ローマ時代の前身と同じ名前を共有している。このシステムの目的は、エリアマッピング、つまり天球を連続した領域に分割することである。[54]現代の88の星座のうち、36は主に北の空にあり、残りの52は主に南の空にあります。
デルポートが開発した境界線は、ベンジャミン・A・グールドが初めて天球の境界線を指定することを提案した時期であるB1875.0紀に遡るデータを使用しており、 [61]デルポートは、この提案に基づいて研究を進めました。この早い時期の結果、春分点歳差運動のため、 J2000紀のような現代の星図の境界線はすでに多少歪んでおり、もはや完全に垂直または水平ではありません。[62]この影響は、今後数年、数世紀にわたって増大するでしょう。
シンボル
星座には公式の記号はないが、黄道の星座には黄道十二宮の記号が用いられることがある。[63]他の現代の星座の記号や、現代の命名法でまだ使われている古い星座の記号が時折出版されている。[64] [65]
暗雲の星座

グレートリフトは天の川銀河の一連の暗い斑点であり、南の空で最もよく見える。[66]いくつかの文化では、これらの斑点に形が見られた。インカ文明の人々は、天の川銀河のさまざまな暗い領域または暗黒星雲を動物と見なし、その出現を季節的な雨と関連付けた。 [67] [68] [69] オーストラリアのアボリジニの天文学では、暗黒雲の星座についても説明されており、最も有名なのは「空のエミュー」で、その頭は星ではなく暗黒星雲であるコールサックによって形成されている。[70]
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空のエミュー– 星ではなく暗い雲で定義される星座。エミューの頭は炭袋で、真上には南十字星があります。さそり座は左側にあります。
暗雲星座の一覧
参照
参考文献
脚注
- ^ 占星術の星座は、太陽の通過により星座が見えなくなる期間に対応しています。
引用
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[T]黄道帯は-408年から-397年の間に導入され、おそらく-400年のごくわずかな期間内に導入されました。
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さらに読む
神話、伝承、歴史、考古天文学
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- オルコット、ウィリアム・タイラー(1911年)、『Star Lore of All Ages』、GP Putnam's Sons、ニューヨーク、ハードカバー。2004年に『Star Lore: Myths, Legends, and Facts』として再版、Dover Publications、Inc.、ミネオラ、ニューヨーク、ISBN 978-0-486-43581-7、ソフトカバー。
- Kelley, David H. および Milone, Eugene F. (2004) Exploring Ancient Skies: An Encyclopedic Survey of Archaeoastronomy、Springer、ISBN 978-0-387-95310-6ハードカバー。
- リドパス、イアン。(2018) 『スター・テイルズ』第2版、ラターワース・プレス、ISBN 978-0-718-89478-8ソフトカバー。
- スタール、ジュリアス DW (1988) 『空の新しいパターン: 星の神話と伝説』、McDonald & Woodward Publishing Co.、ISBN 0-939923-10-6ハードカバー、ISBN 0-939923-04-1ソフトカバー。
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- ロジャース、ジョン H. (1998)。「古代星座の起源: II. 地中海の伝統」。英国天文学協会誌。108 : 79–89。書誌コード:1998JBAA..108...79R。
地図帳と天体図
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- Becvar, Antonin。(1962) Atlas Borealis 1950.0、チェコスロバキア科学アカデミー (Ceskoslovenske Akademie Ved)、プラハ、チェコスロバキア、第 1 版、エレファント フォリオ ハードカバー、小さな透明オーバーレイ座標グリッド方眼紙と別の紙の等級凡例定規付き。第 2 版 1972 年および 1978 年の再版、チェコスロバキア科学アカデミー (Ceskoslovenske Akademie Ved)、プラハ、チェコスロバキア、および Sky Publishing Corporation、ケンブリッジ、マサチューセッツ州、ISBN 0-933346-01-8特大フォリオ ソフトカバー スパイラル綴じ、透明オーバーレイ座標グリッド定規付き。
- ナショナル ジオグラフィック協会。(1957、1970、2001、2007) 『The Heavens』 (1970)、ナショナル ジオグラフィック協会 (NGS) の地図製作部門、ワシントン DC、天空の星座を描いた両面の大きな地図チャート。ナショナルジオグラフィック1970 年 8 月号の特別付録。先駆的な地図は『A Map of The Heavens』として、1957 年 12 月号の特別付録として掲載。現在のバージョンは 2001 年 (Tirion)、2007 年に再版。
- ノートン、アーサー・フィリップ。(1910) Norton's Star Atlas、第20版、2003年Norton's Star Atlas and Reference Handbook 、 Ridpath, Ian編、Pi Press、ISBN 978-0-13-145164-3、ハードカバー。
- Sinnott, Roger W. および Perryman, Michael AC (1997) Millennium Star Atlas、Epoch 2000.0、Sky Publishing Corporation、マサチューセッツ州ケンブリッジ、および欧州宇宙機関 (ESA)、ESTEC、オランダ、ノールトウェイク。サブタイトル: 「ヒッパルコスおよびティコのカタログからの視覚等級 11 までの 100 万個の恒星と 1 万個の非恒星オブジェクトを含む全天アトラス」。3 巻、ハードカバー、ISBN 0-933346-84-0。第 1 巻、0 ~ 8 時間 (赤経)、ハードカバーISBN 0-933346-81-6。第 2 巻、8 ~ 16 時間、ハードカバーISBN 0-933346-82-4。第 3 巻、16 ~ 24 時間、ハードカバーISBN 0-933346-83-2。ソフトカバー版もご用意しております。補足として、座標グリッドの透明オーバーレイを別途ご購入いただけます。
- Tirion, Wil ; et al. (1987) Uranometria 2000.0、Willmann-Bell, Inc.、Richmond、VA、3 巻、ハードカバー。第 1 巻 (1987 年):「The Northern Hemisphere to −6°」、Wil Tirion、Barry Rappaport、George Lovi 著、ISBN 0-943396-14-Xハードカバー、印刷ボード。第 2 巻 (1988 年):「The Southern Hemisphere to +6°」、Wil Tirion、Barry Rappaport、George Lovi 著、ISBN 0-943396-15-8 ハードカバー、印刷ボード。第 3 巻 (1988 年):「The Southern Hemisphere to +6°」、Wil Tirion、Barry Rappaport、George Lovi 著、ISBN 0-943396-15-8ハードカバー、印刷ボード。 3 (1993) は、別個の追加作品として: The Deep Sky Field Guide to Uranometria 2000.0、Murray Cragin、James Lucyk、および Barry Rappaport 著、ISBN 0-943396-38-7ハードカバー、印刷されたボード。2nd Edition 2001 は、3 巻の集合セットとして - 第 1 巻: Uranometria 2000.0 Deep Sky Atlas 、 Wil Tirion、Barry Rappaport、および Will Remaklus 著、ISBN 978-0-943396-71-2ハードカバー、印刷されたボード。第 2 版は、Wil Tirion、Barry Rappaport、および Will Remaklus 著、ISBN 978-0-943396-72-9ハードカバー、印刷されたボード。 3: Uranometria 2000.0 Deep Sky Field Guide、 Murray Cragin および Emil Bonanno 著、ISBN 978-0-943396-73-6、ハードカバー、印刷ボード。
- Tirion, Wilおよび Sinnott, Roger W. (1998) Sky Atlas 2000.0、各種版。第 2 版デラックス版、Cambridge University Press、ケンブリッジ、イギリス。
カタログ
- ベツヴァル、アントニン。(1959)アトラス・コエリ II カタログ 1950.0、プラハ、1960 プラハ。1964 年にアトラス・オブ・ザ・ヘブンズ – II カタログ 1950.0として出版、スカイ パブリッシング コーポレーション、ケンブリッジ、マサチューセッツ州
- Hirshfeld, Alan および Sinnott, Roger W. (1982) Sky Catalogue 2000.0、Cambridge University Press および Sky Publishing Corporation、第 1 版、第 2 巻。LCCN 81-17975 両巻、およびLCCN 83-240310 第 1 巻。「第 1 巻: 等級 8.0 までの星」、ISBN 0-521-24710-1 (Cambridge) およびISBN 0-933346-35-2ハードカバー、ISBN 0-933346-34-4ソフトカバー。第 1 巻。 2 (1985) – 「第 2 巻: 二重星、変光星、非恒星天体」、ISBN 0-521-25818-9 (ケンブリッジ) ハードカバー、ISBN 0-521-27721-3 (ケンブリッジ) ソフトカバー。第 2 版 (1991)、第 3 著者の François Ochsenbein を追加、全 2 巻、LCCN 91-26764。第 1 巻: ISBN 0-521-41743-0 (ケンブリッジ) ハードカバー、ISBN 0-521-42736-3 (ケンブリッジ) ソフトカバー。第 2 巻 (1999): ISBN 0-521-27721-3 (ケンブリッジ) ソフトカバーおよび 0-933346-38-7 ソフトカバー – 1985 年版の再版。
- イェール大学天文台。(1908 年、他)明るい星のカタログ、ニューヘブン、コネチカット州。一般に「明るい星のカタログ」と呼ばれています。歴史的にはさまざまな著者によるさまざまな版がありますが、最も長く改訂を行った著者は(エレン) ドリット ホフライトです。第 1 版は 1908 年。第 2 版は 1940 年にフランク シュレジンジャーとルイーズ F. ジェンキンスによって出版されました。第 3 版 (1964 年)、第 4 版、第 5 版 (1991 年)、および第 6 版 (死後出版予定) はホフライトによって出版されました。
外部リンク
- IAU: 星座、高品質の地図も含まれています。
- アトラスコエレスティス、ディ・フェリーチェ・ストッパ。
- Celestia 無料 3D リアルタイム宇宙シミュレーション (OpenGL)
- Stellarium リアルタイム スカイ レンダリング プログラム (OpenGL)
- ストラスブール天文データセンター IAU の公式星座境界に関するファイル
- 古典期までの西洋の星座と星名の研究:注釈付き書誌
- 星座表
- オンラインテキスト: ヒュギヌス、天文学、メアリー・グラント訳 ギリシャ・ローマの星座神話
- Neave Planetarium 星と惑星のリアルな動きを再現した、Adobe Flash インタラクティブ Web ブラウザー プラネタリウムとスタードーム。
- オーディオ – ケイン/ゲイ (2009) 天文学キャスト 星座
- ギャビン・ホワイトによるギリシャの星図に関する短いエッセイ
- Bucur D. 星座線図形のネットワークシグネチャ。PLOS ONE 17(7): e0272270 (2022)。56の天空文化における星座線図形の構造の比較分析。
