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[[티코 브라헤]]의 태양계 행성들의 위치 측정 결과를 바탕으로 [[요하네스 케플러|케플러]]는 행성의 운동을 태양을 초점으로 한 [[케플러의 행성 운동 법칙#제1법칙 타원궤도의 법칙|타원궤도]]로 설명할 수 있었으며, 이는 [[아이작 뉴턴|뉴턴]]의 [[만유인력의 법칙|만유인력법칙]] 발견과 [[천체역학]]의 발전으로 이어지게 된다.
 
[[제임스 브래들리]]({{lang||James Bradley}})는 1729년에 [[시차 (천문학)|별의 시차]]를 측정하려고 노력하였으나 실패하였다. 그 와중에 그는 지구의 공전운동 때문에 별빛이 기울어져 보이는 [[광행차|광행차 현상]]({{lang||aberration of light}})과 지구 자전축의 각도가 변하는 [[장동 (지구과학)|장동]]현상을({{lang||nutation}}) 발견하였다. 최초로 [[시차 (천문학)|시차]] 측정에 성공한 사람은 독일의 [[프리드리히 베셀]]로서, 1838년에 백조자리 61번 별의 시차를 약 0.3초로 측정하였고, 별까지의 거리가 약 10.6광년이라는 것을 알아내었다. 이 측정은 현대의 측정치인 11.2광년과 매우 근사한 측정치이다.
 
별들의 시차는 매우 측정하는 것이 어려웠으므로 19세기에는 약 60여개의 별들에 대해서만 시차값이 알려져 있었으나, 20세기에 들어서 천문사진술의 발전으로 보다 많은 별들의 시차가 관측되게 된다.
이러한 측정들은
Being very difficult to measure, only about 60 stellar parallaxes had been obtained by the end of the 19th century, mostly by use of the [[:en:filar micrometer|filar micrometer]]. [[:en:Astrograph|Astrograph]]s using astronomical [[:en:photographic plate|photographic plate]]s sped the process in the early 20th century. Automated plate-measuring machines<ref>[http://cdsweb.cern.ch/record/1107461 CERN paper on plate measuring machine] USNO StarScan</ref> and more sophisticated computer technology of the 1960s allowed more efficient compilation of [[:en:star catalogue|star catalogue]]s. In the 1980s, [[:en:charge-coupled device|charge-coupled device]]s (CCDs) replaced photographic plates and reduced optical uncertainties to one milliarcsecond. This technology made astrometry less expensive, opening the field to an amateur audience.
1980년대에 들어와서 발명된 [[전하결합소자]](CCD)는 기존의 사진 건판을 대체하였으며 측정 오차를 획기적으로 줄이는데 기여하였다.
 
1989년에 [[유럽우주국]]({{lang||European Space Agency}})은 지구의 중력과 대기의 영향을 받지 않는 상태에서 천체들의 위치를 보다 정확하게 측정하기 위해 [[히파르코스 위성]]을 발사하였다. 1989년부터 1993년까지 히파르코스 위성은 기존에는 불가능했던 정확도로 별들의 위치를 측정할 수 있었다. 약 4년에 걸친 운영기간 동안 히파르코스 위성은 118,218개의 별의 위치, 시차와 [[고유운동]]를 유래가 없는 정확도로 측정하였다측정할 수 있었다. 이러한 관측들로부터 총 1,058,332개의 별들의 위치를 약 20-30밀리초의 정확도로 측정한 [[:en:Hipparcos Catalogue|티코 카탈로그]]를 출판하였고, 또한 추가로 23,882개의 이중성/다중성 목록과 11,597개의 변광성 목록도 만들어졌다.<ref>
Being very difficult to measure, only about 60 stellar parallaxes had been obtained by the end of the 19th century, mostly by use of the [[:en:filar micrometer|filar micrometer]]. [[:en:Astrograph|Astrograph]]s using astronomical [[:en:photographic plate|photographic plate]]s sped the process in the early 20th century. Automated plate-measuring machines<ref>[http://cdsweb.cern.ch/record/1107461 CERN paper on plate measuring machine] USNO StarScan</ref> and more sophisticated computer technology of the 1960s allowed more efficient compilation of [[:en:star catalogue|star catalogue]]s. In the 1980s, [[:en:charge-coupled device|charge-coupled device]]s (CCDs) replaced photographic plates and reduced optical uncertainties to one milliarcsecond. This technology made astrometry less expensive, opening the field to an amateur audience.
 
In 1989, the [[:en:European Space Agency|European Space Agency]]'s [[:en:Hipparcos|Hipparcos]] satellite took astrometry into orbit, where it could be less affected by mechanical forces of the Earth and optical distortions from its atmosphere.
1989년에 [[유럽항공국]]({{lang||European Space Agency}})은 지구의 중력과 대기의 영향을 받지 않고 천체들의 위치를 보다 정확하게 측정하기 위해 [[히파르코스 위성]]을 발사하였다.
 
이로써 1989년부터 1993년까지 4년 동안 히파르코스 위성은 기존에는 불가능했던 정확도로 별들의 위치를 측정할 수 있었다.
4년에 걸친 운영기간 동안 히파르코스 위성은 118,218개의 별의 위치, 시차와 [[고유운동]]를 유래가 없는 정확도로 측정하였다. 이러한 관측들로부터 총 1,058,332개의 별들의 위치를 약 20-30밀리초의 정확도로 측정한 [[:en:Hipparcos Catalogue|티코 카탈로그]]를 출판하였고, 또한 추가로 23,882개의 이중성/다중성 목록과 11,597개의 변광성 목록도 만들어졌다.<ref>
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Operated from 1989 to 1993, Hipparcos measured large and small angles on the sky with much greater precision than any previous optical telescopes. During its 4-year run, the positions, parallaxes, and [[:en:proper motions|proper motions]] of 118,218 stars were determined with an unprecedented degree of accuracy.
A new “[[:en:Hipparcos Catalogue|Tycho catalog]]” drew together a database of 1,058,332 to within 20-30 [[Minute_of_arc#Symbols and abbreviations|mas]] (milliarcseconds).
 
Additional catalogues were compiled for the 23,882 double/multiple stars and 11,597 [[:en:variable star|variable star]]s also analyzed during the Hipparcos mission.
 
현재 가장 널리 쓰이고 있는 별목록은 미 해군 천문대에서 발간된 [[USNO-B1.0 목록]]이다. 이 전천 목록은 하늘의 모든 영역에 걸쳐 약 10억개에 달하는 천체들의 위치, 고유운동, 등급과 같은 특성들을 수록하고 있다. 이 [[USNO-B1.0 목록]]을 만들기 위해 과거 50년 동안 7,435개의 슈미트 카메라 건판이 이용되었으며, 이 목록은 약 0.2초의 정확도를 가지고 있다.<ref>