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	<title>《云南天文台-丽江高美古观测基地》的评论</title>
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		<title>作者：[在Caltech观摩Keck II远程观测] &#124; 天文理科人~Astroleaks</title>
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		<dc:creator>[在Caltech观摩Keck II远程观测] &#124; 天文理科人~Astroleaks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 06:48:51 +0000</pubDate>
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		<description>[...] 观测的准备其实从写proposal的时候就应该已经完成一半了，你要有明确的科学目标，你的源经过了细致的选择，你对你申请的望远镜有了很好的了解，从望远镜的主要特性，你所希望使用的仪器等等，像Keck这样的武装到牙齿的望远镜有着非常丰富的仪器选择，这也意味着在开工前你有大量的功课要做，网站上大量具体的资料文档还是不要嫌麻烦，耐心读过，做到心中有数的好。当你的proposal有幸被接受，新的准备就要开始了，你需要明确在你观测的那天你的源什么时候升起，什么时候落下，什么时候上中天，当天有没有月亮，你的源在最佳观测时间离月亮多远等等等等。非常多的细节会影响到观测的策略，比如，今天虽然是接近满月，一般认为非常不利于测光观测，但由于月亮在近红外波段没有那么亮，还是可以容忍的。准备过程中，Keck或者其他望远镜也会提供一些工具帮助你来准备观测，比如计算曝光时间，制作Finding Chart等等。说起Finding Chart (认证图，参见如SDSS的认证图工具)，这是来观摩观测的最大收获，以前在216或者丽江做观测，因为就是简单的成像或者是长缝光谱观测，Finding Chart就是一幅以目标为中心的DSS或者是SDSS天区截图；但是如果你在Keck观测，尤其是需要使用自适应光学的时候，考虑的东西会多出很多：自适应光学是利用波前高频校正改正大气波动的手段，是观测高红移源的利器，对于Keck有两种情况，利用天然星作为引导星(NGS)或者是利用激光束制造一个人造引导星，虽然听上去有了后者一切都好办，但并不是你的激光想指哪里都可以的，当激光会影响到其他望远镜观测的时候不能用，当有飞机活动，有火箭发射的时候(今天晚上就因为和其他望远镜发生冲突，终端5秒钟的情况)。。即便是使用激光导星, 依然有很多需要注意的地方，倾斜镜参考星(tip-tilt reference star：具体请参阅文后关于自适应光学的介绍)的选择，因为是近红外观测，为了消除坏相元和天光的部分影响，需要考虑副镜摆动模式(dither pattern:同样请参考文后给出的介绍文章)，具体的细节无法在这里一一说的很清楚，就用一张实际观测的Finding Chart来说明问题吧（见下图4，关于近红外观测有太多的细节，感兴趣的请见文后的参考链接吧)。仅仅是一晚上的观摩，学到的东西还很不系统，仅仅是零敲碎打的描述下观测的严肃性，做一个认真的天文学家，没有比观测更需要认真准备的事情了吧 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 观测的准备其实从写proposal的时候就应该已经完成一半了，你要有明确的科学目标，你的源经过了细致的选择，你对你申请的望远镜有了很好的了解，从望远镜的主要特性，你所希望使用的仪器等等，像Keck这样的武装到牙齿的望远镜有着非常丰富的仪器选择，这也意味着在开工前你有大量的功课要做，网站上大量具体的资料文档还是不要嫌麻烦，耐心读过，做到心中有数的好。当你的proposal有幸被接受，新的准备就要开始了，你需要明确在你观测的那天你的源什么时候升起，什么时候落下，什么时候上中天，当天有没有月亮，你的源在最佳观测时间离月亮多远等等等等。非常多的细节会影响到观测的策略，比如，今天虽然是接近满月，一般认为非常不利于测光观测，但由于月亮在近红外波段没有那么亮，还是可以容忍的。准备过程中，Keck或者其他望远镜也会提供一些工具帮助你来准备观测，比如计算曝光时间，制作Finding Chart等等。说起Finding Chart (认证图，参见如SDSS的认证图工具)，这是来观摩观测的最大收获，以前在216或者丽江做观测，因为就是简单的成像或者是长缝光谱观测，Finding Chart就是一幅以目标为中心的DSS或者是SDSS天区截图；但是如果你在Keck观测，尤其是需要使用自适应光学的时候，考虑的东西会多出很多：自适应光学是利用波前高频校正改正大气波动的手段，是观测高红移源的利器，对于Keck有两种情况，利用天然星作为引导星(NGS)或者是利用激光束制造一个人造引导星，虽然听上去有了后者一切都好办，但并不是你的激光想指哪里都可以的，当激光会影响到其他望远镜观测的时候不能用，当有飞机活动，有火箭发射的时候(今天晚上就因为和其他望远镜发生冲突，终端5秒钟的情况)。。即便是使用激光导星, 依然有很多需要注意的地方，倾斜镜参考星(tip-tilt reference star：具体请参阅文后关于自适应光学的介绍)的选择，因为是近红外观测，为了消除坏相元和天光的部分影响，需要考虑副镜摆动模式(dither pattern:同样请参考文后给出的介绍文章)，具体的细节无法在这里一一说的很清楚，就用一张实际观测的Finding Chart来说明问题吧（见下图4，关于近红外观测有太多的细节，感兴趣的请见文后的参考链接吧)。仅仅是一晚上的观摩，学到的东西还很不系统，仅仅是零敲碎打的描述下观测的严肃性，做一个认真的天文学家，没有比观测更需要认真准备的事情了吧 [...]</p>
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		<title>作者：[在Caltech观摩Keck II远程观测] &#171; 天文理科人 ~ AstroLeaks</title>
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		<dc:creator>[在Caltech观摩Keck II远程观测] &#171; 天文理科人 ~ AstroLeaks</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 11:26:10 +0000</pubDate>
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		<description>[...] 观测的准备其实从写proposal的时候就应该已经完成一半了，你要有明确的科学目标，你的源经过了细致的选择，你对你申请的望远镜有了很好的了解，从望远镜的主要特性，你所希望使用的仪器等等，像Keck这样的武装到牙齿的望远镜有着非常丰富的仪器选择，这也意味着在开工前你有大量的功课要做，网站上大量具体的资料文档还是不要嫌麻烦，耐心读过，做到心中有数的好。当你的proposal有幸被接受，新的准备就要开始了，你需要明确在你观测的那天你的源什么时候升起，什么时候落下，什么时候上中天，当天有没有月亮，你的源在最佳观测时间离月亮多远等等等等。非常多的细节会影响到观测的策略，比如，今天虽然是接近满月，一般认为非常不利于测光观测，但由于月亮在近红外波段没有那么亮，还是可以容忍的。准备过程中，Keck或者其他望远镜也会提供一些工具帮助你来准备观测，比如计算曝光时间，制作Finding Chart等等。说起Finding Chart (认证图，参见如SDSS的认证图工具)，这是来观摩观测的最大收获，以前在216或者丽江做观测，因为就是简单的成像或者是长缝光谱观测，Finding Chart就是一幅以目标为中心的DSS或者是SDSS天区截图；但是如果你在Keck观测，尤其是需要使用自适应光学的时候，考虑的东西会多出很多：自适应光学是利用波前高频校正改正大气波动的手段，是观测高红移源的利器，对于Keck有两种情况，利用天然星作为引导星(NGS)或者是利用激光束制造一个人造引导星，虽然听上去有了后者一切都好办，但并不是你的激光想指哪里都可以的，当激光会影响到其他望远镜观测的时候不能用，当有飞机活动，有火箭发射的时候(今天晚上就因为和其他望远镜发生冲突，终端5秒钟的情况)。。即便是使用激光导星, 依然有很多需要注意的地方，倾斜镜参考星(tip-tilt reference star：具体请参阅文后关于自适应光学的介绍)的选择，因为是近红外观测，为了消除坏相元和天光的部分影响，需要考虑副镜摆动模式(dither pattern:同样请参考文后给出的介绍文章)，具体的细节无法在这里一一说的很清楚，就用一张实际观测的Finding Chart来说明问题吧（见下图4，关于近红外观测有太多的细节，感兴趣的请见文后的参考链接吧)。仅仅是一晚上的观摩，学到的东西还很不系统，仅仅是零敲碎打的描述下观测的严肃性，做一个认真的天文学家，没有比观测更需要认真准备的事情了吧 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 观测的准备其实从写proposal的时候就应该已经完成一半了，你要有明确的科学目标，你的源经过了细致的选择，你对你申请的望远镜有了很好的了解，从望远镜的主要特性，你所希望使用的仪器等等，像Keck这样的武装到牙齿的望远镜有着非常丰富的仪器选择，这也意味着在开工前你有大量的功课要做，网站上大量具体的资料文档还是不要嫌麻烦，耐心读过，做到心中有数的好。当你的proposal有幸被接受，新的准备就要开始了，你需要明确在你观测的那天你的源什么时候升起，什么时候落下，什么时候上中天，当天有没有月亮，你的源在最佳观测时间离月亮多远等等等等。非常多的细节会影响到观测的策略，比如，今天虽然是接近满月，一般认为非常不利于测光观测，但由于月亮在近红外波段没有那么亮，还是可以容忍的。准备过程中，Keck或者其他望远镜也会提供一些工具帮助你来准备观测，比如计算曝光时间，制作Finding Chart等等。说起Finding Chart (认证图，参见如SDSS的认证图工具)，这是来观摩观测的最大收获，以前在216或者丽江做观测，因为就是简单的成像或者是长缝光谱观测，Finding Chart就是一幅以目标为中心的DSS或者是SDSS天区截图；但是如果你在Keck观测，尤其是需要使用自适应光学的时候，考虑的东西会多出很多：自适应光学是利用波前高频校正改正大气波动的手段，是观测高红移源的利器，对于Keck有两种情况，利用天然星作为引导星(NGS)或者是利用激光束制造一个人造引导星，虽然听上去有了后者一切都好办，但并不是你的激光想指哪里都可以的，当激光会影响到其他望远镜观测的时候不能用，当有飞机活动，有火箭发射的时候(今天晚上就因为和其他望远镜发生冲突，终端5秒钟的情况)。。即便是使用激光导星, 依然有很多需要注意的地方，倾斜镜参考星(tip-tilt reference star：具体请参阅文后关于自适应光学的介绍)的选择，因为是近红外观测，为了消除坏相元和天光的部分影响，需要考虑副镜摆动模式(dither pattern:同样请参考文后给出的介绍文章)，具体的细节无法在这里一一说的很清楚，就用一张实际观测的Finding Chart来说明问题吧（见下图4，关于近红外观测有太多的细节，感兴趣的请见文后的参考链接吧)。仅仅是一晚上的观摩，学到的东西还很不系统，仅仅是零敲碎打的描述下观测的严肃性，做一个认真的天文学家，没有比观测更需要认真准备的事情了吧 [...]</p>
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