实验室天体物理学与天文学和天体物理学的现状
天体物理仪器与方法
2012-08-27 v1 宇宙学与河外天体物理
地球与行星天体物理
星系天体物理
高能天体物理现象
太阳与恒星天体物理
摘要
实验室天体物理学及补充性的理论计算是天文学和天体物理学的基础,并且在可预见的未来仍将如此。实验室天体物理学的影响范围从地基、机载和天基天文台的科学构思阶段,一直延伸到这些项目和任务的科学回报。正是我们对基本物理过程的理解以及对关键物理参数的测量,使我们能够解决天文学和天体物理学中的基本问题。在这方面,实验室天体物理学与 NASA、NSF 和 DOE 的探测器和仪器开发非常相似。这些努力对于机构资助的天文学研究的成功是必要的。如果没有这三个方向(观测设施、探测器/仪器开发和实验室天体物理学)的协同努力,天文学和天体物理学的未来进展将受到威胁。此外,实验技术的新发展使实验室研究承担了新的角色,一些以前只能从理论上研究的问题现在可以直接在实验室中解决。有鉴于此,我们,AAS 实验室天体物理学工作组的成员,编写了这份关于实验室天体物理学基础设施的行业现状立场文件,以确保未来十年天文学和天体物理学的进步。
引用
@article{arxiv.0903.2469,
title = {Laboratory Astrophysics and the State of Astronomy and Astrophysics},
author = {AAS WGLA and : and Nancy Brickhouse and John Cowan and Paul Drake and Steven Federman and Gary Ferland and Adam Frank and Wick Haxton and Eric Herbst and Keith Olive and Farid Salama and Daniel Wolf Savin and Lucy Ziurys},
journal= {arXiv preprint arXiv:0903.2469},
year = {2012}
}
备注
Position paper submitted by the AAS Working Group on Laboratory Astrophysics (WGLA) to the State of the Profession (Facilities, Funding and Programs Study Group) of the Astronomy and Astrophysics Decadal Survey (Astro2010)