观测太阳定位
太阳影子定位

太阳影子定位太阳影子定位引言:太阳是地球上最重要的能源之一,它的出现和消失对人类的生活和活动有着深远的影响。
在过去的几千年中,人们通过观察太阳的位置和运动来判断时间和方向。
随着科技的进步,人们发明了一些工具和方法来精确地进行太阳影子定位。
本文将介绍太阳影子定位的原理、应用和未来发展。
一、太阳影子定位的原理太阳影子定位的原理基于太阳的高度和方位角。
当太阳光线垂直射在某个物体上时,物体在地面上投下一个影子。
通过观察这个影子的长度和方向,我们可以得到太阳的高度和方位信息。
太阳的高度角是指太阳在地平面上的角度,可以表示为地平线和太阳之间的角度。
太阳的方位角是指太阳相对于地球上某一点的水平角度,可以表示为正南方向与太阳之间的角度。
二、太阳影子定位的应用1. 时间判断:人们可以通过观察影子的长度来判断当前的时间。
太阳在天空中的位置不断变化,因此影子的长度也会随之改变。
在太阳升起时,影子最短;在太阳达到最高点时,影子最短;在太阳落山时,影子最长。
通过观察影子的长度变化,我们可以判断出当前是上午还是下午,并大致估计出具体的时间。
2. 方向判断:太阳影子定位还可以用来判断方向。
当太阳升起时,它的方位角会逐渐增加;当太阳西沉时,它的方位角会逐渐减小。
通过观察影子的方向变化,我们可以判断出正南方向和真正的南方方向之间的角度差,从而确定准确的方向。
3. 导航和定位:太阳影子定位在古代是航海领域的重要工具。
水手们通过观察太阳影子的变化来确定自己的位置和航行方向。
在没有现代GPS导航系统的情况下,太阳影子定位是一种简便而有效的方法。
4. 建筑设计:太阳影子定位在建筑设计中也有重要的应用。
建筑师可以通过分析太阳在不同时间和季节的高度和方位角来确定建筑物的采光、遮阳和节能设计。
三、太阳影子定位的未来发展随着科技的进步,太阳影子定位的方法和工具也在不断发展和改进。
下面介绍几个可能的发展方向:1. 太阳影子APP:随着智能手机的普及,可以预见未来会有太阳影子定位的手机应用程序。
《2024年太阳影子定位》范文

《太阳影子定位》篇一一、引言太阳影子的观察与研究具有深厚的理论基础与广泛的实用价值。
太阳影子定位,即通过观察太阳的影子,确定某一时刻的地理位置,是地理学、天文学、气象学等学科领域中常用的方法。
本文旨在探讨太阳影子定位的理论基础、实际操作以及其应用场景。
二、太阳影子定位的理论基础太阳影子定位的原理主要基于地球的自转和公转。
地球自转使得太阳的位置在一天之内不断变化,从而产生不同的影子。
而地球的公转则影响着太阳影子的季节性变化。
通过观察太阳影子的方向、长度和形状,我们可以推算出太阳的位置,进而确定地理位置。
三、太阳影子定位的实践1. 工具准备:进行太阳影子定位需要准备的工具包括日晷、指南针、测量尺等。
日晷是用于观测太阳影子的工具,而指南针和测量尺则用于辅助测量和定位。
2. 操作步骤:首先,选择一个空旷的地方,将日晷放置在地面上,使其表面与地面垂直。
然后,观察日晷上的影子,记录下影子的方向和长度。
接着,使用指南针确定地理方位,使用测量尺测量影子的长度。
最后,结合天文知识,推算出地理位置。
四、太阳影子定位的应用1. 古代导航:在古代没有现代导航设备的情况下,航海家和旅行者常常利用太阳影子定位来辨别方向和确定位置。
2. 地理测量:太阳影子定位可以用于地理测量,帮助确定地面的高度、坡度等地理信息。
3. 农业应用:农民可以通过观察太阳影子的变化,合理安排农作物的种植和收割时间,提高农业生产效率。
4. 城市规划:在城市规划中,太阳影子定位可以帮助确定建筑物的朝向和高度,以充分利用太阳能资源,提高城市环境质量。
五、结论太阳影子定位是一种简单而实用的方法,可以有效地确定地理位置。
通过观察太阳影子的方向、长度和形状,我们可以推算出太阳的位置,进而确定地理位置。
这种方法在古代导航、地理测量、农业生产和城市规划等领域具有广泛的应用。
然而,太阳影子定位也受到许多因素的影响,如地球的自转和公转、大气折射等。
因此,在进行太阳影子定位时,需要充分考虑这些因素,以提高定位的准确性。
天顶位置最简单的找法

天顶位置最简单的找法【原创版】目录1.引言:寻找天顶位置的重要性2.方法一:利用地平线与天顶的垂直关系3.方法二:利用太阳的高度角4.方法三:利用星空定位5.总结:天顶位置的寻找方法及其应用正文1.引言在导航、天文观测、建筑设计等领域,确定天顶位置具有重要意义。
天顶位置,即天空中的最高点,是指观测者所在地与天空相交的点。
掌握天顶位置的找法,有助于我们更好地进行天文观测、判断方位以及进行相关领域的研究和应用。
2.方法一:利用地平线与天顶的垂直关系地平线是指观测者所在地与天空相交的水平线。
找到地平线后,我们可以通过垂直于地平线的方向找到天顶位置。
在白天,可以通过观察太阳的高度角来判断地平线的位置;在夜晚,可以通过寻找地平线附近的恒星或星座来确定地平线。
3.方法二:利用太阳的高度角太阳的高度角是指太阳光线与地平面的夹角。
在白天,可以通过测量太阳的高度角来确定天顶位置。
当太阳位于天顶时,太阳的高度角等于观测地的纬度。
可以通过太阳高度角公式计算天顶位置:天顶位置 = 90° - 当地纬度 + 太阳高度角。
4.方法三:利用星空定位在夜晚,可以通过观察星空来确定天顶位置。
首先找到北极星,北极星位于地球北极的上方,距离天顶约 1 度。
找到北极星后,可以利用北极星与天顶的连线来确定天顶位置。
需要注意的是,由于地球的自转,北极星的位置会随时间发生变化,因此在进行星空定位时,需要考虑观测时的具体时间。
5.总结天顶位置的寻找方法有多种,包括利用地平线与天顶的垂直关系、利用太阳的高度角以及利用星空定位。
这些方法在不同的场景和条件下具有各自的优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法。
关于太阳定位的算法

太阳定位的算法分析1.引言: 太阳高度角是决定地球表面获得太阳热能数量的最重要的因素。
对于地球上的某个地点,太阳高度角是指太阳光的入射方向和地平面之间夹角,专业上讲太阳高度角是指某地太阳光线与该地作垂直于地心的地表切线的夹角。
2.太阳高度角的计算公式: 太阳高度角随着地方时(又称时角)和太阳的赤纬的变化而变化。
我们用下列字母来表示各个影响太阳高度角的量:h 表示太阳高度角;δ表示太阳赤纬;φ表示观测地地理纬度;t 表示时角。
2.1什么叫太阳赤纬?太阳赤纬又称赤纬角,是地球赤道平面与太阳和地球中心的连线之间的夹角。
赤纬角以年为周期,在 +23 °26′与 -23 °26′的范围内移动,成为季节的标志。
我国每年:3月21或22日—6月21或22日赤纬逐日增大,到最大值+23 °26′称为夏至,6月21或22日—9月21或22日赤纬逐日减小,等于零时为秋分,9月21或22日—至12月21或22日赤纬继续减,至最小值-23 °26′为冬至,12月21或22日—3月21或22日赤纬逐日增加,又到零度时为春分。
太阳直射点在纬度北纬23 °26′到南纬23 °26′直接变化。
()[]17398563.0cos 39795.0sin -⨯=N δ,式中N 为日数,自1月1日开始计算。
3.太阳高度角的计算公式:sin h =sin φ sin δ+cos φ cos δ cos t1.1 变量解释:h 表示太阳高度角δ表示太阳赤纬φ表示观测地地理纬度t表示地方时(时角)1.2 名词解释1.2.1 太阳高度角:对于地球上的某个地点,太阳高度是指太阳光的入射方向和地平面之间夹角,专业上讲太阳高度角是指某地太阳光线与该地作垂直于地心的地表切线的夹角。
1.2.2 太阳赤纬太阳赤纬又称赤纬角,是地球赤道平面与太阳和地球中心的连线之间的夹角。
其计算方法为:(注:北纬为正,南纬为负)一年内任何一天的赤纬角δ可用下式计算:sinδ=0.39795cos[0.98563(N-173)]。
太阳影子定位

太阳影子定位太阳影子定位太阳一直以来都是人们生活中不可或缺的一部分。
太阳的存在不仅让我们享受到温暖的阳光,还为我们提供了宝贵的能源。
而在日常生活中,我们是否注意到太阳的影子也具有一定的定位作用呢?太阳影子定位是一种利用太阳的光线和物体的影子来确定方向和位置的方法。
本文将探讨太阳影子定位的原理、应用以及未来发展。
太阳影子定位的原理是基于太阳光线的方向和物体的影子来判断方位。
当太阳高度较低时,它的光线会在地面上形成明显的影子。
影子的方向可以被当作是指向太阳的线。
如果我们在不同的时间测量影子的长度和方向,就可以根据太阳的运动确定自己的位置和方向。
太阳影子定位可以在很多实际情况下发挥作用。
首先,它可以用于户外定向。
徒步旅行、露营、登山等户外活动中,太阳影子定位可以帮助人们判断方向,找到正确的前进方向,避免迷失。
其次,太阳影子定位在农田规划中有重要的作用。
农民可以通过观察太阳影子的变化来调整农田的布局,使农作物充分获得阳光照射,提高产量。
此外,在建筑设计中,太阳影子定位也被广泛应用。
通过分析太阳影子的变化,建筑师可以合理选择建筑物的朝向和窗户的位置,以优化建筑的采光和能源利用效果。
除了以上应用,太阳影子定位还具有一些潜在的发展方向。
首先,随着科技的发展,智能手机和平板电脑的普及,太阳影子定位可以通过移动应用程序得到更广泛的应用。
人们可以利用手机的摄像头和内置的传感器来测量影子的长度和方向,从而实现方便、实时的定位。
其次,太阳影子定位还可以与地理信息系统(GIS)相结合,形成更高级的定位技术。
通过将太阳影子的定位数据与地图数据结合,可以实现更精确的定位和导航。
此外,太阳影子定位还可以应用于遥感技术中,通过观测不同地区的太阳影子变化,可以获得地形和地貌的信息,为地理研究提供新的工具和方法。
然而,太阳影子定位也存在一些限制和挑战。
首先,天气条件对太阳影子定位有很大的影响。
在阴天或多云的天气中,太阳的光线被遮挡,影子变得模糊不清,从而影响定位的准确性。
日影定方位原理

日影定方位原理
日影定方位的原理基于太阳在天空中的位置变化以及日影的朝向。
首先,太阳的高度角决定了日影的长度和方向。
在北半球,太阳的路径是从东方升起,在中午时分到达最高点,然后向西落下。
因此,在中午时分,太阳通常位于正南方向,而日影则会投射到正北方向。
在其他时间,太阳的方位角会发生变化,导致日影的朝向也会相应地变化。
其次,日影的朝向还受到季节的影响。
由于地球的公转轨道和自转轴倾斜,导致在不同的季节里,太阳的高度角和方位角会有所不同。
在北半球的夏季,太阳高度角较大,太阳在天空中的路径较长,日影较短;而在北半球的冬季,太阳高度角较小,太阳在天空中的路径较短,日影较长。
因此,通过观察日影的长度和朝向,可以大致判断出太阳的位置和高度角,进而确定自己所处的方位。
具体来说,可以通过测量日影的长度和角度,并与当地的太阳高度角和方位角进行比较,来确定自己的位置。
需要注意的是,日影定方位只适用于晴朗的天空和无遮挡物的环境。
如果天空中有云层遮挡或存在建筑物、树木等遮挡物,就会影响日影的长度和朝向,从而导致定位精度下降。
天文学家如何计算太阳的位置
天文学家如何计算太阳的位置
历书时:历书时是指通过测量太阳在天空中的位置,并将其与地球的自转和公转相结合,计算出的太阳在天空中的角度。
历书时的精度可以达到几秒甚至几毫秒的量级。
太阳视运动:太阳的视运动是指太阳在天空中的运动方式,包括周期性的升起和落下、在天空中的移动轨迹等。
通过观察太阳的视运动,天文学家可以推算出太阳在天空中的位置和时间。
恒星际位置:恒星际位置是指太阳在宇宙中的位置,包括太阳与其他恒星之间的距离和方向。
通过测量太阳与其他恒星之间的距离和方向,天文学家可以计算出太阳在宇宙中的位置和运动轨迹。
太阳辐射量:太阳辐射量是指太阳每秒向外发出的能量总量。
通过测量太阳辐射量,天文学家可以了解太阳的能量输出情况,进而推算出太阳在天空中的位置和时间。
通过结合这些信息,天文学家可以计算出太阳在天空中的位置,从而进行各种观测和研究。
例如,天文学家可以使用太阳视运动测量太阳的周期性变化,使用历书时和恒星际位置确定太阳在宇宙中的距离和方向,使用太阳辐射量测量太阳的能量输出情况。
这些观测和研究有助于我们更好地了解宇宙的形成和演化、探索时间的本质、改进现有技术以及帮助解决其他相关问题。
利用太阳准确定方位的简易方法
利用太阳准确定方位的简易方法(不用指南针最准确的定方位简易方法或室内空间怎么准确定方位)中南大学建筑与艺术学院吴俊霆一、背景住进新房子几年了,一直以来我没能准确的测得我家房子的正南正北方。
在钢筋混凝土的大都市,尤其是在室内空间里用指南针工具来测定方位是很不准确的,基本上在室内不同的位置测得的指南向都不一致,因为墙面、地面和顶面的钢筋结构产生的磁场完全干扰了你指南针的磁场。
你还能相信指南针吗?通过百度很多种不依赖指南针测方位的方法,不外乎就是陀螺经纬仪、GPS定位、用手表时针对太阳啦等等,总觉得不太理想或不好实现。
通过理解和领悟我终于发现一种最易实现的方法,现分享给大家,说不定对你有帮助。
现在介绍一种最简单易行的方法来准确测定正北方。
理论来源还是网上流行的利用手表指针“时数折半对太阳,12指的是北方”的方法,说的是一年四季都适用,当然我觉得这是不准确的的说法,也是一种粗略的说法。
其原理是:地球24小时自转360度,一小时转15度,而手表的时针总比太阳转得快一倍,依此原理,可用手表和太阳测定方位。
具体方法:以当时的时间(24小时制)除以2,以得到的时间时针刻度对准太阳方向。
这时12点刻度所指的方向就是北方。
严格地讲,只有“春分(3月21日)”一整天、“秋分(9月23日)”一整天和“每天当地正午12点”的时候,以上的说方法才可以准确测定正北方。
因为春分和秋分这两天太阳直射赤道,地球各地的昼夜平分,太阳早晨才从正东方升起,晚上从正在西方落下。
春分以后,太阳直射点移向北半球,白昼渐长,黑夜变短,太阳升起和降落的方向也随之向北偏移。
这种情况直到夏至日(6月22日)达到极端,而且愈是往北,方向偏离也愈大。
夏至以后,又开始了相反的变化,到秋分日,日出日落才又恢复到正东和正西的方向上来。
秋分以后,太阳直射点移向赤道以南,北半球的昼夜长短发生了与春分后相反的变化,日出日落的方向也随之发生南偏移,直到冬至日(12月22日)达到极端的情况。
怎么辨别方向的方法
怎么辨别方向的方法辨别方向是人们在很多情况下都会遇到的问题,无论是在户外探险、旅行迷路还是在日常生活中,都需要准确定位自己的方向。
下面,我将从使用地标、太阳、星星、指南针、地图和现代技术等方面来详细介绍辨别方向的方法。
首先,使用地标是最常见的方法之一。
地标是指独特和易于识别的地点,如建筑物、山脉或其他突出的地物。
在城市中,高楼大厦和地标性建筑可以用作方向参考。
在乡村或山区,山脉和河流也可以作为确定方向的标志。
通过观察周围的地标,我们可以判断自己的方向,从而确定前进方向。
其次,太阳也是一个重要的定位指南。
白天,太阳的位置可以帮助我们辨别东西南北的方向。
凭借观察太阳的位置和角度,我们可以确定正午太阳最高,这时是北半球的南方向。
在清晨太阳升起时,太阳的位置指示东方。
当太阳落下时,它指示西方。
结合太阳的位置和时间,我们可以很容易地确定方向。
第三,星星也可以帮助我们辨别方向,尤其是在晚上。
北半球的星座中,北极星是最具有指示作用的。
北极星位于北极附近,因此可以作为北方方向的标记。
通过寻找北极星,我们可以确定其他方向,例如南、东、西。
此外,其他星座在不同季节和时间可能呈现不同的位置,但相对固定的北极星可以作为辨别方向的参考。
另外,指南针是一种古老但可靠的辨别方向的工具。
指南针通过地球的磁场指示地理方向。
通常,指南针上的红色指针指示北方,而白色指针指示南方。
通过识别指南针上的北方,我们可以确定其他方向。
指南针是一种小巧便携的工具,常常被探险家、登山者和军人使用,能够在户外环境中提供准确和可靠的定向。
此外,地图是在日常生活中确定方向的重要工具。
地图是地理空间在平面上的缩影,通过地图我们可以了解地理位置、地物分布、地勢变化等信息。
通过结合地图上的地标和方位标记,我们可以很容易地辨别自己的方向。
地图不仅可以帮助我们了解周围环境,还可以规划行程和导航。
最后,现代技术也为我们提供了许多辨别方向的工具和方法。
例如,全球定位系统(GPS)是一种使用卫星技术来确定位置和导航的系统。
太阳影子定位技术
太阳影子定位技术摘要太阳影子定位技术是一种利用太阳光和物体投影的影子来确定地点和时间的方法。
这种技术的原理是基于太阳在天空中的位置和物体投影的形状来计算出特定时间和地点的精确坐标。
这篇文章将介绍太阳影子定位技术的原理和应用,并探讨其在航海、地理测量和建筑设计等领域中的潜在应用价值。
引言太阳影子定位技术源于古代人们对太阳和影子的观察和利用。
在没有现代定位技术的时代,人们通过观察太阳的位置和物体投影的形状来确定自己的位置和时间。
随着科技的发展,我们现在有了GPS 和其他先进的定位设备,但太阳影子定位技术仍然有着广泛的应用,在一些特定的情景下仍然是一种可靠的定位工具。
太阳影子定位技术的原理太阳影子定位技术的原理基于三个关键因素:太阳的位置、物体的投影和时间的测量。
首先,太阳在天空中的位置会随着时间的推移而变化。
当太阳升起时,太阳的高度角会逐渐增加,直到达到最高点。
然后,太阳的高度角会逐渐降低,直到太阳落下。
在一天中的不同时间,太阳对地面的投影角度也会不同。
其次,物体的投影形状也会根据太阳的位置和光线的角度而改变。
当太阳较低时,物体的影子会较长而且较模糊。
而当太阳较高时,物体的影子会较短而且较清晰。
通过观察物体投影的形状和长度,我们可以推断出太阳的高度角和方位角,从而确定特定时间和地点的精确坐标。
最后,时间的测量也是太阳影子定位技术的重要组成部分。
根据太阳的高度和方位角,我们可以计算出特定时间的坐标。
通过测量太阳影子的长度并结合日历上的时间,我们可以确定特定的时间和地点。
太阳影子定位技术的应用太阳影子定位技术在许多领域中都有着广泛的应用。
下面将介绍其中几个领域的应用案例:1. 航海导航:在没有现代导航设备的时代,航海者通过观察太阳的角度和物体投影的形状来确定自己的位置和航向。
太阳影子定位技术为航海者提供了一种简单而有效的定位方法,在航海历史上起到了重要的作用。
2. 地理测量:太阳影子定位技术被广泛用于地理测量和地图制作。
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T
E m DλW
日/月
ZT ZD
日/月
′ TG
日/月
δ′(N 或 S) 赤纬差数△± △′
δ H s
(N 或 S) (N 或 S)
i+s d c c'
H t
Z
(N 或 S) (N 或 S) (N 或 S) (N 或 S)
δ
ϕ0
4.观测太阳中天高度求纬度(见教材例题) 5.中天高度与最大高度的关系 在航海的实际工作中, 测者纬度和太阳赤纬是变化的, 太阳中天时的高度变化率不再为零, 太阳的中天高度不是最大高度。 当测者天顶与太阳的相对运动是接近时,太阳的最大高度发生在中天以后;当测者天顶与 太阳的相对运动是远离时,太阳的最大高度则发生在中天以前。
天 文 船 位 线 作 图
一、作图步骤: 1.绘制作图比例尺 (1)确定墨卡托简易海图的经、纬度比例尺 1′经度的长度(1cm)=1′纬度的长度×cosϕ(cm) 纬度ϕ当仅观测太阳一条船位线时, 可取当时推算纬度ϕc;如果进行太阳移线定位,或多天 体定位时,应取平均纬度ϕm 为宜。 (2) 根据作图纸的使用情况, 可在纸边或不 防碍作图的空白处选取作图点,作∠AOB=ϕ。 (3)以 1cm=1′经度的长度在 OA 边上截取 1′、2′、3′…,绘成经度比例尺。如为了提高作 图精度,每一格又可以 1mm=0′.1 经度的长度 分为 10 个格。 (4)分别以 OA 边上 1′、2′、3′…的各点,作 垂直于 OA 边的直线,分别交于 OB 边的 1′、2′、 3′…各点,每点之间的长度即为纬度比例尺。 2.确定作图点 在作图纸上选择一适当处为推算船位作为计算点(作图点)。 3.画船位线和观测船位 二、例题分析(见教材)
E
′ 和近似赤纬δ (3)求得近似世界时 TG
′。 ′ 为引 根据太阳的预计中天区时 ZT 和区号 ZD, 求得近似世界时 TG 以日期和近似世界时 TG
数,从《航海天文历》中查得太阳中天时刻的赤纬δ。 3.观测太阳中天高度求纬度的格式 (1)求区时 ZT1200 的推算船位 两种求取方法:作图法和计算法
日/月 太阳整小时赤纬δ′ (N 或 S)赤纬差数±△
′ 时角超差 ∆ ⑷ 太阳整小时格林时角 tG
分秒变角 超差改正量 太阳格林时角 选择经度(λa) 太阳地方时角 ± m.s
∆′
tG E λW
赤纬差数改正量△′ (N 或 S)
t
⑸ 太阳表列高度 hT 赤纬 1′高度变化量△d 赤纬差改正量 △hδ 太阳计算高度 hc 太阳计算方位 Ac (第一名称与纬度同名第二名称与时角同名)。 ⑹ 六分仪观测高度 指标差和器差 太阳观测高度 眼高差
2.预求太阳中天区时 三个步骤: (1)查中天地方时 以日期为引数从《航海天文历》中查得太阳中天时刻格林经度线上太阳中天的地方时 T,可将其近似地作为任意经度线上太阳中天的地方时 T。 (2)预求区时 预推区时 ZT1200 的推算船位纬度ϕc 和经度λc,计算出推算经度λc 与航行时区中央经度 线的经差 Dλ,再根据区时与地方时的关系求得太阳中天区时 ZT: ZT=T± DλW
hc = hT + ∆hδ
Ac =AT
3.太阳船位线的计算 (1)利用选择船位求太阳船位线 (见教材例题分析)
(2)利用推算船位求太阳船位线 (见教材例题分析)
观测太阳中天高度求纬度
1.观测太阳中天高度的原理 (1)太阳上中天时,地方时角 t=0° Z = ϕ-δ ϕ = Z+δ 结论: ① 测者纬度等于天体顶距与天体赤纬的代数和。 ② 顶距方向:当太阳中天高度向南观测时,天顶 距 Z 名称取北(N);当向北观测太阳中天高度时, 天顶距 Z 名称取南(S) ③ 天顶距 Z 与天体赤纬 δ 同名时相加,异名时相 减,用绝对值大的减去绝对值小的,纬度名称与绝 对值大的相同
Dϕ = V .T cos TC Dλ = V .T sin TC sec ϕ m
ϕ c = ϕ1 + Dϕ λc = λ1 + Dλ
(2)求测者观测纬度ϕ0 的格式 ⑴区时 ZT1200 的推算船位 ZT1200 ϕc λc ⑵从《航海天文历》中查得太阳中天地方平时
ZT1200 的经度与时区中线的经度差 中天区时 区号 太阳中天近似世界时 ⑶世界时整小时的太阳赤纬 赤纬差数改正量 太阳中天赤纬 ⑷六分仪观测太阳下边缘的中天高度 指标差和器差 测者眼高差 观测高度总改正 太阳半径日期改正 太阳中天真高度 太阳中天真顶距 太阳中天赤纬 测者观测纬度
AC = AT + ∆Aδ + ∆At + ∆Aϕ
公式:
Aϕ = tanh T sin AT (ϕ c − ϕT )°
式中:hT、AT 分别为表列高度和表列方位。
(3)以选择船位求天体的计算高度和方位 查表引数:推算纬度ϕc、天体赤纬δ和天体地方时角 t。 特点:推算纬度ϕc 和天体地方时角 t 都取整数无需进行内插。即:
hC = hT + ∆hδ + ∆ht + ∆hϕ ∆hδ = ∆d (δ − δ T ) 100 ∆t ∆ht = (t − tT ) 100 ∆hϕ = cos AT (ϕ − ϕT )
封底的“乘积表”和 “纬度差高度改正表”查取。 订正值的正(+)、负(-)号可由其计算公式或由改正量表中的说明而定。 ③ 方位修正 一般情况下,查取的表列方位 AT,不必进行内插订正,可作为天体的计算方位 AC 使用。当天体 高度大于 50°时,才考虑对表列方位的线性内插。
观 测 太 阳 定 位
一、求太阳船位线的程序和计算格式 计算格式: 1.太阳船位线的计算格式 (1) 利用选择船位求太阳船位线的格式 ⑴ 区时(船时)ZT 推算船位: ϕc λc ⑵ 区时 ZT 日/月 区号 ZD 近似世界时
TG′
日/月
⑶ 停表钟时 CT 天文钟误差 CE 秒表读数 WT 世界时 TG
hS
i+s h' d
总改正 附加改正 太阳真高度
c c'
ht
太阳计算高度 hc 太阳高度差 Dh (2)利用推算船位求太阳船位线的格式 太阳格林时角 推算经度(λc) 太阳地方时角 太阳表列高度 赤纬差改正量 时角差改正量 纬度差改正量 太阳计算高度 太阳计算方位 ±
E λW tG
太阳赤纬 推算纬度
δ (N 或 S)
ϕc (N 或 S)
t
hT ∆hδ ∆ht ∆hϕ
赤纬 1′高度变化量△d
时角增加 1′高度减少量∆t
hc Ac (第一名称与纬度同名第二名称与时角同名)。
2.利用《天体高度方位表》求天体的计算高度和方位 (1) 《天体高度方位表》的编制 通称《B105》表,按纬度每隔 10°编一册。高度低于 5°的天体,不列入表中。 (2)以推算船位求天体的计算高度和方位 ① 查表引数:表中最接近推算纬度ϕc ,天体赤纬δ和天体地方时角 t。 d 是天体赤纬变化 1′时,所对应天体高度的变化量; △t 是天体地方时角增 1′时,所对应天体高度的减少量。 ②三项内插修正:测者推算纬度ϕc、天体赤纬δ和天体地方时角 t