天文學有好幾個分支,其中一個主要研究天體的運動和位置的分析,這個分支叫做天體測量學,也包括其他量的測量,例如行星的直徑,以及雙星成分軌道的評估。四類天體測量學分別是小場天體測量學、半全局天體測量學、地基天體測量...
天文學有好幾個分支,其中一個主要研究天體的運動和位置的分析,這個分支叫做天體測量學,也包括其他量的測量,例如行星的直徑,以及雙星成分軌道的評估。四類天體測量學分別是小場天體測量學、半全局天體測量學、地基天體測量學,以及空間天體測量學。天體測量學也被稱為位置天文學,因為其主要作用是檢查恒星的位置。它被認為是天文學中最古老的分支之一。

天文學有幾個分支。在古代,天文學中確定的一個量是天體的高度使用象限儀、雅各布杖和侏儒等儀器的物體。然而,這些儀器被認為不足以獲得精確的測量結果。隨著17世紀望遠鏡、鐘擺鐘和千分尺等更復雜工具的發明,測量變得越來越精確在18世紀,天文學家發現恒星有自己的運動,這被稱為自運動。從那時起,恒星位置的確定和恒星視差的測量,或者說,當從兩個不同的地方觀看時,由于地球圍繞地球的運動而引起的恒星視位置的差異太陽成為天文學中的兩個重要目標。

射電望遠鏡通常用于天文學中,射電望遠鏡通過反射遠處物體的雷達波來確定它們的組成。兩個坐標可以給出天體的位置,通常稱為赤緯和赤經另外,恒星的位置可以用絕對法和微分法兩種方法來確定,絕對法可以通過讀取恒星在凌日圓上的高度,并對其凌日進行計時,從而獨立于其他恒星來測量該恒星的坐標。同時,差分法可以通過比較恒星和其他恒星的位置來實現,這些恒星被稱為基本恒星。對于差分觀測,最主要的方法是照相法,即一顆被測位置的恒星與基本恒星一起拍照,并對其進行測量照相底片本身。不管這些方法有多大,定期修改基本星表是很重要的,因為所有天體都在不斷運動。此外,視差的建立只能計算到大約3000光年的距離。超過這個距離,天文學家只能根據各種天體物理假設來估計天體的運動和距離。天文學家使用無線電和干涉儀等儀器來確定非常遙遠天體的位置。使用天體測量衛星,例如1989年發射的一顆名為
希帕科斯的衛星,它在天體測量領域也很重要。
太空望遠鏡不必處理地球和大氣層造成的扭曲。