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CGCS2000的启用对天文定位定向的影响研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-10页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景、目的及意义第10-12页
    1.2 本文主要内容第12-13页
    1.3 论文的主要成果和创新点第13-15页
第二章 天文定位定向的基本理论第15-31页
    2.1 坐标系统及其转换关系第15-19页
        2.1.1 地平坐标系第16页
        2.1.2 时角坐标系第16-17页
        2.1.3 赤道坐标系第17-18页
        2.1.4 黄道坐标系第18页
        2.1.5 天球坐标系之间的转换关系第18-19页
    2.2 时间系统及其转换关系第19-23页
        2.2.1 恒星时第20页
        2.2.2 世界时第20页
        2.2.3 原子时第20-21页
        2.2.4 协调世界时第21页
        2.2.5 历书时第21页
        2.2.6 动力学时第21-22页
        2.2.7 时间系统归纳及其转换关系第22-23页
    2.3 天文定位定向原理方法第23-27页
        2.3.1 塔尔科特法测定纬度第23-24页
        2.3.2 津格尔法测定经度第24-25页
        2.3.3 多星等高法同时测定经纬度第25页
        2.3.4 天文定向原理方法第25-27页
    2.4 天体视位置计算第27-30页
        2.4.1 恒星视位置计算第27-29页
        2.4.2 太阳系天体视位置计算第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 历表对天文定向的影响第31-38页
    3.1 JPL 历表介绍第31页
    3.2 历表对天体视位置的影响第31-33页
        3.2.1 历表对恒星视位置的影响第31-32页
        3.2.2 历表对太阳系天体视位置的影响第32-33页
    3.3 历表对天文定向的影响第33-37页
        3.3.1 历表对测日定向的影响第34-35页
        3.3.2 历表对测月定向的影响第35-36页
        3.3.3 历表对利用行星进行天文定向的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第四章 星表系统对天文定位定向的影响第38-66页
    4.1 星表系统第38-39页
        4.1.1 FK4 星表系统第38页
        4.1.2 FK5 星表系统第38-39页
        4.1.3 HIP 星表系统第39页
    4.2 HIP 星表历元转换第39-41页
    4.3 星表平位置比较第41-43页
        4.3.1 FK4 和 FK5 星表系统平位置比较第41-42页
        4.3.2 FK5 和 HIP 星表系统平位置比较第42-43页
    4.4 天文常数系统介绍及比较第43-49页
        4.4.1 纽康天文常数系统第43-44页
        4.4.2 IAU1964 天文常数系统第44-45页
        4.4.3 IAU1976 天文常数系统第45-46页
        4.4.4 IAU2009 天文常数系统第46-49页
    4.5 星表系统对恒星视位置的影响第49-50页
        4.5.1 FK4 与 FK5 星表系统恒星视位置比较第49-50页
        4.5.2 HIP 与 FK5 星表系统恒星视位置比较第50页
    4.6 星表系统对天文定位的影响第50-61页
        4.6.1 星表系统对塔尔格特法测定纬度的影响第50-54页
        4.6.2 星表系统对津格尔法测定经度的影响第54-57页
        4.6.3 星表系统对多星近似等高法同时测定经纬度的影响第57-61页
    4.7 星表系统对天文定向的影响第61-64页
        4.7.1 星表系统对任意星定向的影响第61页
        4.7.2 星表系统对北极星定向的影响第61-64页
    4.8 本章小结第64-66页
第五章 EOP 参数对天文定位定向的影响第66-85页
    5.1 EOP 参数第66-67页
        5.1.1 岁差章动第66-67页
        5.1.2 极移第67页
        5.1.3 地球自转第67页
    5.2 岁差章动对天体坐标的影响第67-70页
        5.2.1 岁差对天体坐标的影响第67-69页
        5.2.2 章动对天体坐标的影响第69-70页
    5.3 岁差章动模型比较第70-73页
        5.3.1 岁差模型比较第70-72页
        5.3.2 章动模型比较第72-73页
    5.4 GCRS 到 ITRS 的转换对天文定位定向的影响第73-78页
        5.4.1 基于春分点的坐标转换第74-75页
        5.4.2 基于 NRO 的坐标转换第75页
        5.4.3 不同模型和转换方法的比较及对天文定位定向的影响第75-78页
    5.5 日长预报误差对天文定位定向的影响第78-79页
        5.5.1 1 天预报误差第78-79页
        5.5.2 30 天预报误差第79页
    5.6 极移预报对天文定位定向的影响第79-83页
        5.6.1 极移对经纬度和方位角的影响第79-80页
        5.6.2 极移预报误差对天文定位定向的影响第80-82页
        5.6.3 极移系统对天文定位定向的影响第82-83页
    5.7 本章小结第83-85页
第六章 天文定位定向结果分析第85-94页
    6.1 视恒星参考架之间的转换关系第85-88页
        6.1.1 FK4 和 FK5 视恒星参考架关系第86-87页
        6.1.2 HIP 和 FK5 视恒星参考架关系第87-88页
    6.2 实际测量结果比较第88-91页
        6.2.1 FK4 与 FK5 坐标框架天文定位定向结果比较第88-90页
        6.2.2 HIP 和 FK5 坐标框架天文定位定向结果比较第90-91页
    6.3 天文定位定向结果误差分析第91-93页
    6.4 本章小结第93-94页
第七章 结束语第94-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-100页
附录第100-102页
作者简历第102页

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