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天体测量学
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[[File:天体测量学.jpg|350px|缩略图|右|<big>天体测量L2点的示意图</big>[http://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20180502/223b140f2b7942f1a88626c65f6fd4c7.jpeg 原图链接][https://www.sohu.com/a/230131871_610697 来自 搜狐 的图片]]]
==发展历史==
古时候人们为了辨别 [[ 方向 ]] 、确定 [[ 时间 ]] ,创造出日晷和圭表来。古代天文学家为了测定 [[ 星星 ]] 的方位和运动,又设计制造了许多天体测量的仪器。通过对星空的观察,将星空划分成许多不同的星座,并编制了星表。通过对天体的测量和研究形成了早期的天文学。直到 [[16世纪| 十六世纪 ]] 中叶, [[ 哥白尼 ]] 提出了日心体系学说,从只是单纯描述天体位置、运动的经典天体测量学,发展成寻求造成这种运动力学机制的 [[ 天体力学 ]] 。
==天体测量学的进展==
* [[ 日晷 ]] 曾有效的测量时间。 **中国最古老的河南登封 [[ 观星台 ]] 是大型的 [[ 圭表 ]] ,在没有钟表和日历的时代,以日影的长短来订四时。 * [[ 星盘 ]] 被发明用来测量天体的高度角。 *天体测量的应用导致球面 [[ 几何学 ]] 的发展。 *第谷小心的测量行星运动,导致刻卜勒推论出地球绕着太阳 [[ 公转 ]] 的哥白尼原理。 * [[ 六分仪 ]] 戏剧化的被用于测量天体间的角度。
*布拉德雷以精确的中星仪测量出年周光行差,证明了地球绕日公转。
*电子耦合放大器(CCD)的发展,并且在1980年代被天文学家所接受,改进了专业天文学家在观测工作上的精确度。
*发展出低价位的电子耦合放大器与应用软件,并且大规模的应用在 [[ 望远镜 ]] 上,使得业余天文学家也能够观察和发现小行星。 *从1983至1993年, [[ 欧洲空间局 ]] 的 [[ 依巴谷卫星 ]] (Hipparcos)进行的天体位置测量,编制了精确至20-30微角秒,超过百万颗恒星的位置表。
==天文测量==
天文测量是量度恒星和行星运动的科学。在1990年代,天文测量被用于检测轨道绕着个别地外 [[ 太阳系 ]] 的气体巨星。经由观察恒星摆动和计算造成这种摆动所需的的重力,然后可以推算造成这种影响的行星的 [[ 质量 ]] 。