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獅子座 流星雨 時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(英)拉德米拉·托帕洛維奇寫的 格林尼治天文臺·天文觀測入門:初學者需要瞭解的有關觀星的一切 和馬克斯.尚恩的 把太陽系帶到你眼前:最尖端科技、獵取最真實影像,匯集最頂尖天文機構全球唯一鉅作(讀者不斷要求,重版再來)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自北京科學技術 和大是文化所出版 。

國立高雄師範大學 物理學系 楊義清、柯景元所指導 曹俊傑的 自動化流星觀測網絡系統建置 (2013),提出獅子座 流星雨 時間關鍵因素是什麼,來自於流星自動觀測、流星軌跡、流星體軌道。

而第二篇論文國立中央大學 太空科學研究所 朱延祥所指導 鍾明哲的 利用中壢特高頻雷達新干涉天線陣列觀測中氣層之風場 (2012),提出因為有 干涉定位、流星尾、風場的重點而找出了 獅子座 流星雨 時間的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了獅子座 流星雨 時間,大家也想知道這些:

格林尼治天文臺·天文觀測入門:初學者需要瞭解的有關觀星的一切

為了解決獅子座 流星雨 時間的問題,作者(英)拉德米拉·托帕洛維奇 這樣論述:

本書由英國皇家格林尼治天文臺出品,是適用于初學者的天文觀測指南。本書詳細介紹了銀河系、太陽系、恒星、行星和我們腳下的地球,告訴你在觀星時應如何克服光污染的影響,如何用肉眼直接觀星,以及什麼樣的觀測設備適合初學者,並且為城市觀星和鄉村觀星提供了全面的建議。本書還給出了四季星圖、星座圖和觀測星路,為天文愛好者提供了翔實的觀星資訊和指導。本書可以滿足你對宇宙的好奇心,讓你在學習天文知識的同時享受星空這一美麗的奇觀。對初學者來說,本書無疑是一本不可多得的天文科普書和參考手冊。 英國皇家格林尼治天文臺 始建於17世紀,是英國天文學的發源地,其所在的零時區是世界時區的起點,世界各國的

標準時間都是以它為參照確定的。拉德米拉.托帕洛維奇是天文學博士、英國皇家格林尼治天文臺天文專案部主任。湯姆.謝爾斯是英國皇家格林尼治天文臺首席天文教育官。 第一章 夜空 空間中的地球 軌道 黃道面 軸傾角 自轉(恒星日和太陽日) 二至點和二分點 緯度和經度 天球 天極 天球座標:赤經和赤緯 星座:邊界和族群 拱極星座 赤道星座 黃道星座 太陽系 太陽 月球 行星 矮行星和小行星 彗星 暫現事件 流星和流星雨 食 極光 視野 角大小 月徑幻覺 光學幻覺 光的散射 逆行   第二章 規劃觀星 顏色和感知 人眼 適應黑暗 保持適應 周邊視覺 看見夜空的顏色 使用星圖 星等 活動星

圖 軟體和App 基於電腦的天文軟體 基於智慧手機和平板電腦的App 晴空 天氣 日出 月出 視寧度 大氣透明度 光污染   第三章 從眼睛開始 城市天空 恒星 月球和行星 彗星和流星 鄉村天空 恒星 太陽系 星雲和星系 世界上最黑暗的天空   第四章 天文攝影 拍攝夜空 選擇相機、鏡頭和配件 重要提示   第五章 用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡觀星 雙筒望遠鏡 選擇雙筒望遠鏡 你能看見什麼? 天文望遠鏡 選擇天文望遠鏡、目鏡和配件 你能看見什麼?   第六章 值得觀看的東西 探索太陽系 月球 行星 矮行星 小行星 辨識國際空間站 彗星 流星雨 食 極光 探索銀河系 產星星雲 垂死恒星 聚星和變星

星團 星系   第七章 星座和季節性天體 季節性天體 大熊座和天龍座 仙后座和鹿豹座 英仙座和禦夫座 獅子座和後發座 巨蟹座和雙子座 大犬座和麒麟座 獵戶座和波江座 金牛座 仙女座和飛馬座 天鵝座 天琴座和武仙座 獵犬座和室女座 鯨魚座和玉夫座 寶瓶座、海豚座和天鷹座 人馬座和摩羯座 巨蛇座、蛇夫座和盾牌座 天蠍座和半人馬座 長蛇座和唧筒座 船帆座和船尾座 船底座 孔雀座、望遠鏡座和天壇座 南十字座和飛魚座 杜鵑座和劍魚座   第八章 開始觀星! 星路一 星座、星組和恒星 星路二 月球和行星 星路三 星團、星雲和星系   第九章 四季星圖 冬季夜空(北半球) 春季夜空(北半球) 夏季夜空(北半

球) 秋季夜空(北半球) 夏季夜空(南半球) 秋季夜空(南半球) 冬季夜空(南半球) 春季夜空(南半球) 更多資源 天文術語 觀測日誌  

自動化流星觀測網絡系統建置

為了解決獅子座 流星雨 時間的問題,作者曹俊傑 這樣論述:

本文中介紹了臺灣流星與高空閃電觀測網(TaiWan Elegant MEteor and TLE Network,簡稱TWEET)中位於台東與高雄兩處的自動化流星觀測系統之設施與運作。使用低照度影像感應裝置及影像記錄程式UFOCapture,紀錄台東及高雄兩地夜空中的流星發光現象。再經人工篩選排除非流星體發光之影像,並使用UFOAnalyzer分析視訊影像計算流星發生的方位及亮度,再結合兩個觀測站的數據計算出流星運行軌跡,進而回推出於太陽系中的運行軌道及母體來源。

把太陽系帶到你眼前:最尖端科技、獵取最真實影像,匯集最頂尖天文機構全球唯一鉅作(讀者不斷要求,重版再來)

為了解決獅子座 流星雨 時間的問題,作者馬克斯.尚恩 這樣論述:

  人類最新科技所能拍到的最真實影像,   全球唯一全部照片的太陽與星球寫真。   美國太空總署(NASA)、歐洲太空總署(ESA)、   日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)等全球頂尖天文機構通力合作提供。   《看得到的化學》臺灣暢銷超過60,000冊!   作者,科學家、創業家西奧多.葛雷(Theodore Gray)又一獨步全球製作鉅獻。   我們終於——   可以用眼睛直視太陽、知道哪個行星一天才10小時、星球未必是圓的、   人類可能移民哪些星球、「愛神」撞上地球時咱們連10秒鐘的逃命時間都沒有……   太陽系,顧名思義就是由太陽重力所主導,聚集形成的一個天體系統。   

八大行星(咦?不是九大嗎?)──四塊岩石、四團氣體──由距離太陽最近算起,   最前面是四顆岩石行星:水星、金星、地球、火星;   距離較遠的後面四顆是氣態巨行星:木星、土星、天王星、海王星;   至於在這兩群星之間的,是一大群繞行太陽的岩石塊。   這些行星跟你的生活很遙遠嗎?一點也不。本書讓你知道,   太陽系絕非闇黑無界,而是絢麗多彩,激發了文學與藝術無盡想像力:   ◎行星決定你的性格。不信?行星運行的軌道叫做黃道。   黃道有12區,分別代表12星座。你是哪個星座呢?   ◎英國倫敦地鐵的標誌,為什麼要以土星環為構想來源?   ◎美國科幻小說《一日之夏》筆下描繪之霧氣氤氳的火山國度

,竟然和金星一樣。   ◎哪顆行星最能激發文學家的創作想像?火星。   英裔愛爾蘭作家強納森.史威夫特在《格列佛遊記》中,   竟然準確預言了火星兩顆衛星的公轉期,比人類科技還早150年。   ◎你知道行星也有氣色好壞嗎?英國搖滾音樂家大衛.鮑伊   在〈太空怪人〉的歌詞寫道:地球這顆行星好藍好藍,我卻只能靜靜的看……。   光是這些就夠有趣了吧!還有更多出乎想像的事:   ◎6,500萬年前,到底是哪一個天體撞擊了地球,讓恐龍只剩10秒鐘可以逃?   ◎地球與火星的軌道間有顆小行星「愛神星」,名字有「愛」卻代表毀滅,   因為如果撞上地球……   ◎如果要移民太空,哪個天體最有可能?是曾經

有水又有大氣層的火星、   地表下可能有海洋的木衛,還是位於外太陽系適居帶的土衛?   ◎世界上如果真有外星人,他們可能來自哪個天體?   ◎地球的溫室效應繼續提升,我們會成為下一個金星嗎?那裡溫度高到可以融化鉛!     ◎天上的太陽將於50億年後耗盡,晚年將變成一顆水蜜桃般的恆星。   天啊!會有新太陽產生嗎?   ◎原來八大行星也要爭排行,有「星」還因此落榜摔出太陽系?   ◎為什麼有些行星如此古老,卻看起來很年輕?怎麼保養的?   ◎發現星星可不是天文學家的專利,天王星居然是德國音樂家赫歇爾發現的,   所以愛看星星的我也可以囉?   本書照片是人類有史以來最華麗的視覺饗宴,   你

可以站在地球看到太陽系的所有天體,也可以像太空人一樣在太空看地球:   目睹中國的沙塵暴跨越太平洋「侵略」北美五大湖;   地球的埃及尼羅河畔夜晚,竟然美如繁星密布的星河;   看見南極半島的拉森冰棚如何崩裂,恐怖特效絕非電腦合成……。   現在,就讓我們跟隨頂尖天文學家馬克斯.尚恩,暫時離開地球表面吧!   ◎隨書附贈八大行星拉頁海報 名人推薦   專業導讀   中央大學天文所太陽系實驗室指導教授/葉永烜   專業推薦   中央大學天文所教授/高仲明   臺灣首位SOHO彗星發現者/蔡元生   滬尾天文臺負責人/王寶勛 好評推薦   自從《看得到的化學》出版後,廣受歡迎。今天,

以同樣的技術和努力,把整個太陽系近距離呈現給各位讀者,探索我們的家園及地球的鄰居。本書以《看得到的化學》的筆觸和呈現方式,讓各位讀者在歡樂和啟發中獲得知識。──《連線》(Wired)   本書對天文愛好者來說,充滿驚奇與吸引力……內容和圖片都一樣精采且豐富。──《今日美國》(USA TODAY)   編輯曾在《看得到的化學》一書中,將元素週期表變得很迷人。如今,也不用花俏的內容,一樣創造出吸引人的太陽系。──美國科技網站「小發明」(Gizmodo)  

利用中壢特高頻雷達新干涉天線陣列觀測中氣層之風場

為了解決獅子座 流星雨 時間的問題,作者鍾明哲 這樣論述:

民國101年,中壢52MHz特高頻雷達站增設了一套干涉天線陣列,由5座八木天線排列成非等間距之十字型,提供干涉定位所需5路接收信號;本研究主要目的是在建立此干涉天線陣列之定位方法;干涉定位時必須利用不同天線間接收目標時,因傳播路徑差而產生之相位差值,推估出目標物的空間位置;由於天線間距均超過半波長,自然會存在空間位置的混淆現象,且接收通道內部之系統相位差,亦會影響定位正確性,本文發展干涉定位技術時,首先必須獲得經由系統正確的相位誤差量,提供各通道接收信號作為補償之依據,接著解算通道間信號相位差,並經由多組求解方式,設法解決空間位置的混淆現象,歸納出目標位置的唯一解。接收通道的系統相位差可以利

用中壢地區上空電離層散塊E層(Es)因沿磁場分布(Field Aligned)及其回波信號必須以接近垂直波束角度的指向靈敏性(Aspect sensitivity)特徵,其回波空間位置可以利用IGRF模型得出預測回波分布區;實際散塊E層回波信號經干涉定位後,所得到的空間位置分布,與理論分析所得預測回波位置比較後,即可得出系統相位偏差量。本文成功建立了相位差獲得方法,並用於干涉定位技術,因此可針對空間隨機分布之流星尾信號進行正確定位,得到其高度及方位資料,因流星尾會隨時間擴散並受中氣層風場影響而飄移,依據移動窗區法(Sliding Window)挑選出流星尾資料,並利用最小平方法(Least-s

quares Method),由回波都卜勒(Doppler)信號可以估計出中氣層水平背景風場。推算出水平東西向及南北向不同高度之風場分布,經過與HWM和TIDI(TIMED Doppler Interferometer)觀測所獲得風場比較,,其變化趨勢具有一致性,且全日潮(Diurnal Tide)特徵是相當明顯的。