王夷博 |
2014-07-02 | 作者: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】 |
![]() 学习与工作经历: 2004年9月-2008年7月 中国地质大学(武汉) 数学与物理学院 物理学专业 学士学位 2009年9月-2012年7月 中国科学院云南天文台 天体物理专业 理学硕士学位 2012年8月-2014年8月 中国科学院云南天文台 研究实习员(自然科学) 2014年9月- 中国科学院云南天文台 天体物理专业 博士研究生
兴趣: 行星物理,实测天体物理
主要研究内容: 小行星物理——主带小行星位于固体行星和气态大行星之间的过 渡区域,是太阳系形成初期行星子的遗留物。这些小行星虽然在形成过程中经历了大量的碰撞过程,但对于绝大多数小行星而言,它们没有经历显著的地质作用。因此,小行星的物理化学性质可以提供给我们丰富的太阳系形成初期的环境信息,以及提供给我们行星系统形成和演化的重要线索。
主要的研究方向: 一. 小行星自转与形状参数 自转与形状参数是小行星物理研究中的基础课题。近些年来,利用地面以及空间观测,根据由小行星自转和形状因素引起的小行星光度变化,我们已经可以推断小行星自转周期、自转轴指向以及形状等参数。这些参数是认识小行星自身形成和演化重要依据。 利用三轴椭球体形状模型以及Cellinoid椭球形状模型,通过长期测光观测,我们已经对大量不规则小行星的自转参数和形状进行了研究。 二. 相位曲线 相位曲线反映了太阳系无大气天体光度与太阳相位角之间关系。对于大多数小行星而言,冲效应是其相位曲线研究中最显著的特征,是表面物质散射性质的直接体现。因此,相位曲线研究可以用于推断太阳系小天体表面物质信息,如表面粗度,表面粒子大小,多孔度等。目前,已有数种模型用于研究相位曲线,基本上可以拟合观测数据。 但是,在这些模型中,为了简化分析过程,往往假定小行星形状 为球体。显然,这一假设会导致在相位函数参数估算过程中产生严重的误差,因为绝大多数小行星的形状是不规则的。另一方面,由于没有考虑小行星形状因素,相位曲线研究中要求观测数据来源于同一个可视期,从而限制了研究的发展。 为了解决这一问题,基于椭球体形状模型,我们已经建立了一种考虑小行星不规则形状的相位函数模型。由于考虑了小行星非球体形状因素的对于相位函数模型影响,因此利用本模型可以有效的合并不同可视期观测数据,从而获得更加准确的相位曲线拟合结果,进而更可靠地估算相位函数参数。
研究成果: Wang, Yi-Bo(王夷博); Wang, Xiao-Bin, New CCD photometry of asteroid (1028) Lydina. 2012, RAA, 12, pp1714-1722 Wang, Xiaobin; Muinonen, Karri; Wang, Yibo(王夷博), Photometric analysis for the spin parameters and shapes of asteroids (362) Havnia and (506) Marion. 2015, PS&S, 118, pp242-249 Muinonen, Karri; Wilkman, Olli; Cellino, Alberto; Wang, Xiaobin; Wang, Yibo(王夷博), Asteroid lightcurve inversion with Lommel-Seeliger ellipsoids. 2015, PS&S, 118, pp227-241
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