Выпуски

 / 

2013

 / 

август

←  →

Приборы и методы исследований


Системы пикселизации неба для анализа протяжённого излучения

 а,  б
а Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижний Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика, Российская Федерация
б Астрокосмический центр, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, ул. Профсоюзная 84/32, Москва, 117997, Российская Федерация

Даётся обзор систем пикселизации на сфере, используемых для анализа протяжённого излучения, в частности космического микроволнового фона. Рассматриваются проблемы, возникающие при разбиении сферы на пикселы различными методами. Детально рассматривается сетка GLESP неиерархической пикселизации неба по методу Гаусса — Лежандра.

Текст pdf (1,7 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0183.201308c.0849
PACS: 95.75.−z, 95.85.Bh, 98.80.−k, 98.80.Es (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0183.201308c.0849
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2013/8/c/
000327017200003
2-s2.0-84888125446
2013PhyU...56..801V
Цитата: Верходанов О В, Дорошкевич А Г "Системы пикселизации неба для анализа протяжённого излучения" УФН 183 849–862 (2013)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 14 июня 2012, доработана: 18 июля 2012, 27 июля 2012

English citation: Verkhodanov O V, Doroshkevich A G “Sky pixelization for the analysis of extended emission” Phys. Usp. 56 801–812 (2013); DOI: 10.3367/UFNe.0183.201308c.0849

Список литературы (70) Статьи, ссылающиеся на эту (4) Похожие статьи (20) ↓

  1. И.Д. Новиков, С.Ф. Лихачёв и др. «Задачи научной программы космической обсерватории Миллиметрон и технические возможности её реализации» УФН 191 404–443 (2021)
  2. В.В. Лидер «Рентгеновские кристаллические интерферометры» УФН 184 1217–1236 (2014)
  3. А.Д. Погребняк, А.Г. Пономарев и др. «Применение микро- и нанозондов для анализа малоразмерных 3D материалов, наносистем и нанообъектов» УФН 182 287–321 (2012)
  4. В.В. Лидер «Рентгеновская флуоресцентная визуализация» УФН 188 1081–1102 (2018)
  5. В.В. Лидер «Рентгеновская микроскопия» УФН 187 201–219 (2017)
  6. М.Л. Шматов «Инициирование микровзрыва микровзрывом и некоторые другие сценарии управляемого термоядерного синтеза с безнейтронными реакциями» УФН 189 72–84 (2019)
  7. В.В. Бусарев, В.В. Прокофьева-Михайловская, В.В. Бочков «Спектральный и спектрально-частотный методы исследования безатмосферных тел Солнечной системы» УФН 177 663–675 (2007)
  8. А.В. Козловский «Генерация сжатого (субпуассоновского) света многомодовым лазером» УФН 177 1345–1360 (2007)
  9. О.В. Иванов, С.А. Никитов, Ю.В. Гуляев «Оболочечные моды волоконных световодов, их свойства и применение» УФН 176 175–202 (2006)
  10. Е.Н. Рагозин, Е.А. Вишняков и др. «Спектрометры для мягкого рентгеновского диапазона на основе апериодических отражательных решёток и их применение» УФН 191 522–542 (2021)
  11. В.А. Ванке «Поперечные волны электронного потока в микроволновой электронике» УФН 175 957–978 (2005)
  12. И.Ю. Ерёмчев, Д.В. Прокопова и др. «Трёхмерная флуоресцентная наноскопия одиночных квантовых излучателей на основе оптики спиральных пучков света» УФН 192 663–673 (2022)
  13. П.В. Зинин, К.М. Булатов и др. «Дистанционное измерение распределения температуры на поверхности твёрдых тел при воздействии мощного лазерного излучения» УФН 192 913–925 (2022)
  14. И.Г. Дьячкова, Д.А. Золотов и др. «Возможности СВЧ-метода активации углеродных материалов в сравнении с традиционным термическим» УФН 193 1325–1334 (2023)
  15. В.И. Графутин, Е.П. Прокопьев «Применение позитронной аннигиляционной спектроскопии для изучения строения вещества» УФН 172 67–83 (2002)
  16. В.В. Лидер «Метод накачки и рентгеновского зондирования» УФН 195 962–981 (2025)
  17. Р.З. Бахтизин, Т. Хашицуме и др. «Сканирующая туннельная микроскопия фуллеренов на поверхности металлов и полупроводников» УФН 167 289–307 (1997)
  18. И.В. Антонова «Современные тенденции развития технологий выращивания графена методом химического осаждения паров на медных подложках» УФН 183 1115–1122 (2013)
  19. С.С. Алимпиев, А.А. Гречников, С.М. Никифоров «Новые подходы в лазерной масс-спектрометрии органических объектов» УФН 185 207–212 (2015)
  20. А.С. Пирожков, Е.Н. Рагозин «Апериодические многослойные структуры в оптике мягкого рентгеновского излучения» УФН 185 1203–1214 (2015)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение