传单编号 22-001 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 将在 2022 年 9 月 30 日之前接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下的多个天文学家空缺。 简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上面的传单编号。 非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。 求职信不是必需的,但鼓励提交。 将通过电子邮件联系高素质的申请人以安排面试。 薪资范围:每年 89,834 美元至 116,788 美元 工作地点:华盛顿特区 工作简介:成功的候选人将受雇于驻扎在华盛顿特区的美国海军天文台 (USNO)。 USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体位置和运动以及相关天文信息。这些职位支持 USNO 的天体参考框架 (CRF) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位的具体重点是射电、可见光和红外天文学领域,包括天体测量、光度测量和光谱学,但任职者可能需要在其他光谱领域和其他仪器上工作。高素质候选人将展示出执行以下必需任务的强大能力:
传单编号 24-011 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 将在 2024 年 9 月 30 日之前接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下的天文学家空缺。 简历/履历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上面的传单编号。 非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。 求职信不是必需的,但鼓励提交。 将通过电子邮件联系高素质的申请人以安排面试。 薪资范围:每年 94,199 美元至 122,459 美元 工作地点:华盛顿特区 工作简介:成功的候选人将受雇于驻扎在华盛顿特区的美国海军天文台 (USNO)。 USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体位置和运动以及相关天文信息。这些职位支持 USNO 的天体参考框架 (CRF) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。申请人将在 CRF 的先进技术开发部门工作,该部门专注于开发仪器和软件以支持海军的天文任务目标。这些职位将集中在轨道力学和轨道跟踪数据领域;以及可见/红外天文仪器和技术(包括天体测量、光度测定和光谱学)的开发、使用和支持。高素质候选人将展示出执行以下必需任务的强大能力:
传单编号 23-002 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 将在 2023 年 2 月 28 日之前接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下研究物理学家的多个空缺。 简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上面的传单编号。 非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。 求职信不是必需的,但鼓励提交。 将通过电子邮件联系高素质的申请人以安排面试。 薪资范围:每年 94,199 美元至 145,617 美元(2023 年) 工作地点:华盛顿特区 工作简介:成功的候选人将受雇于驻扎在华盛顿特区的美国海军天文台 (USNO)。 USNO 为海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体位置和运动以及相关天文信息。这些职位支持 USNO 的精确时间 (PT) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位隶属于时钟开发部门,该部门负责开发新时钟技术以改进 USNO 主时钟。当前的工作包括基于原子束光谱的光学时钟和光学晶格时钟。维护和升级 USNO 的铷喷泉是该部门的另一项职责。高素质候选人将展示以下知识、技能和能力:
传单 #23-007 申请方式:美国海军天文台 (USNO) 正在接受简历,以填补国防部某些人员直接雇用权下的电子技术人员的多个空缺职位。USNO 将在 2023 年 9 月 30 日之前或职位被填补之前评估和考虑收到的简历。简历和成绩单应通过电子邮件发送至 NAVOBSY_NOBS_N1-DL@navy.mil,并在电子邮件的主题行中引用上述传单 #。非官方版本的成绩单是可以接受的,只要它们列出了所有课程、已完成的学分和学生的姓名。不需要求职信,但鼓励提供求职信。我们将通过电子邮件联系高素质申请人,安排面试。薪资范围:每年 78,592 美元至 102,166 美元(2023 年) 工作地点:华盛顿特区 薪资范围:每年 70,655 美元至 91,848 美元(2023 年) 工作地点:科罗拉多州科罗拉多斯普林斯 工作简介:成功的应聘者将受雇于驻扎在华盛顿特区或科罗拉多州科罗拉多斯普林斯的 USNO。申请人应注明申请的地点。 USNO 向海军、国防部 (DoD)、其他联邦机构和民用部门提供精确时间、地球方位参数、天体的位置和运动以及相关天文信息。这些职位是为了支持 USNO 的精确时间 (PT) 部门和 USNO 的精确时间和天文测量 (PTA) 任务。这些职位位于主时钟操作部、全球导航卫星系统和网络时间传输部以及协调时间传输部。这些部门负责执行精确时间部门的主要工作,包括操作和维护 USNO 主时钟以及通过网络时间协议 (NTP)、GPS 和双向卫星时间传输 (TWSTT) 等方式从主时钟传输时间。高素质候选人将展示以下知识、技能和能力:
(Cohen 等人,1971 年);演示了基于空间的甚长基线干涉测量 (VLBI),由此明确表明违反了逆康普顿极限并对中央发动机中发生的物理过程进行了约束(Levy 等人,1986 年、1989 年;Linfield 等人,1989 年);首次探测到恒星形成过程中的坠落和由内而外的坍缩过程(Velusamy、Kuiper 和 Langer,1995 年;Kuiper 等人,1996 年);通过在行星状星云 IC 418 中探测到 3 He + 的超细线,证明在恒星结构和银河系化学演化的理解方面仍然存在差距(所谓的“ 3 He 问题”)(Guzman-Ramirez 等人,2016 年)。 DSN 天线在建立和维护国际天体参考框架 (ICRF,Fey 等人,2015 年;Charlot 等人,2020 年) 的实现方面也发挥了不可或缺的作用。ICRF 不仅是用于指定所有天文源坐标的定义框架,它还作为参考,深空航天器的天空平面位置是根据该参考来确定的,用于导航 NASA 的深空任务。本文的重点是被动射电天文观测、太阳系以外的物体或太阳系外的天体,包括天文测量观测。太阳系天体的雷达天文观测超出了本文的范围,但 Dvorsky 等人 (1992 年)、Slade 等人 (2011 年) 和 Rodriguez-Alvarez 等人 (2021 年) 及其参考文献对此进行了描述。出于类似的精神,本文不描述 DSN 天线的传输能力。这些材料中的大部分也在 DSN 的《电信接口》(2019 年)中的一系列文件中介绍过,这些文件俗称 810-005(其中模块 101、104 和 211 与射电天文观测最相关),但这里采用的是一种更适用于射电天文观测的方式。