首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 72 毫秒
1.
本文介绍了对低纬子午环从初调到精调,从解决一些明显的问题到发现一些潜在的问题的调试过程,文章贯穿叙述了在对各种仪器误差测量新方法的正确性充分理解的基础上,在仪器已经成形而不能对其结构作较大修改的条件下,如何对部分问题作必要的修改和另一部分问题作回旋处理的作法,使得该仪器在具体的工艺水平和加工精度的条件下,接近于采用新的误差理论后所应达观测精度。  相似文献   

2.
叙述了低纬子午环研制的全过程,从低纬度地区子午绝对测定方法的提出和验证,仪器几种主要误差测定方法的提出,到设计、加工和安装,最后叙述了在调试中遇到的几个主要问题和解决办法。文中还以与传统子午环比较的方式,论述了在对加工精度未提出苛刻要求的情况下如何能达到高精度测量的原因。  相似文献   

3.
本文介绍了低纬子午环上用Reticon采样所得的不同类型狭缝像的预处理方法和各自的读数精度,分析了影响读数精度的主要原因,指出这些影响主要不是来自Reticon本身,而是各自光路系统中的缺陷引起的,原则性地提出了改进的方法。  相似文献   

4.
5.
根据地面光学天体测量发展的需要和低纬子午环课题目标的要求,叙述了该仪器的总体设计要求和提出这些要求的理由,强调指出了如何高精度地测定仪器的制造误差、安装误差和重力变形、热变形的影响,以及如何消除测量仪器误差的各设备的零点偏差及其漂移的影响,以便保持仪器观测系统的长期稳定性。  相似文献   

6.
本文介绍了仪器上某些部套结构或配置的不当之处及其引起的一些不良现象,包括竖直轴系的过定位影响,高度慢动系统的结构不妥和升降电机的位置不当等问题,叙述了对这些部套修改和完善的方法以及取得的效果.  相似文献   

7.
对低纬子午环的仪器误差作了分类,包括制造误差、安装误差、仪器重力变形和热变形的影响,还分别列出了各种误差测量设备的制造误差、安装误差、读数零点偏差及其漂移的影响。文中强调了在该仪器误差修正中,不建立和使用任何误差模型,而是采用实时测定值,并且特别注意消除系统误差的影响,在这基础上,才能通过重复采数来压缩随机误差的影响。  相似文献   

8.
介绍了低纬子午环上设置方位机构的必要性和这套机构的结构,分析了在仪器升降和转置过程中,引起三个支承螺杆晃动的原因和对仪器方位定向的影响,叙述了减小晃动的办法和克服剩余影响的临时措施。  相似文献   

9.
介绍了在低纬子午环研制过程中,如何跟踪国内外测量方法和科学技术的发展,调整该仪器的主要课题目标:开始时仅计划在低纬度地区进行天体位置的绝对测定,改善基本星表系统;在1m望远镜试验CCD底片重迭法成功后,打算把该仪器绝对测定的恒星位置与河外天体联系起来,间接地建立准惯性天球参考架;当国外传统子午环配备CCD测微器作相对测量后,提出了在该仪器上配备CCD测微器作绝对测定的方法,用其观测数据直接建立实用的准惯性天球参考架,并为太阳系和银河系研究提供有用数据的总体目标。  相似文献   

10.
本文叙述了度盘偏斜现象及其对读数显微镜Reticon比例尺测定值的影响,分析了产生度盘偏斜的原因和修正,文章讨论了是否需要对比例尺加上与天顶距有关的修正项问题,结论是只要把度盘偏心控制在5μm以内,就不必加改正。  相似文献   

11.
仪器误差的精确测定和消除对于提高子午环的观测精度有着至关重要的意义。本文简单介绍了低纬子午环的观测原理和仪器结构,系统地探讨了它的各种仪器误差的来源、测定和处理方法。为了进一步完善采用组合固定角距法测定对径改正的方法,在第三章,研究了提高对径改正测量精度的方法,重新推导了对径改正的计算公式,并就某些具体的条件,对其进行了模拟验证,得到了较为满意的结果  相似文献   

12.
本文推导了低纬子午环采用CCD测微器观测时所得测定值的各种星径曲率改正公式。针对云南天文台具体的地理位置(纬度为25°),在不同观测天顶距情况下,给出了CCD视场中不同位置的天体通过参考平面(子午平面或卯酉平面)时,星过记录时刻和天顶距测定值的星径曲率改正模拟运算结果。结果表明:对于偏离CCD芯片相对中心的天体,其星径曲率改正值比较大,且随天体偏离距离的增加而增大。  相似文献   

13.
利用低纬子午环在卯酉圈东西两边同时观测得到的一对赤纬近似相等的恒星的天顶距,可以用来绝对确定仪器的瞬时方位差。这一方法不必对方位差的变化规律作任何假设,不需要改变现有的仪器设计方案。这将有利于改善低纬子午环的观测系统。  相似文献   

14.
为保证正在调试中的低纬子午环的定时需要,我们研制了一套具有较高性能的GPS精密守时系统,由GPS、1MC频率源和一台自己研制的时钟提供精确到1ms的信号,用GPS的秒信号对时钟进行同步,由计算机完成时钟信号的全自动采集。系统的完成克服了由于钟房撤消而带来的定时的困难。为低纬子午环的顺利运行提供了较好的保障,同时也可适用于其它需要此类定时功能的观测场合。  相似文献   

15.
对于一台高精度的天体测量望远镜,对其仪器本身的状态进行实时的监测是十分必要的,一方面,从监测中可以了解仪器的变化及工作的稳定度,另一方面,可以利用所测定的仪器变化量来对所观测到的数据进行修正。本文介绍了Reticon的基本原理并着重介绍了其在低纬子午环的各种仪器参数监测中的软硬件构成。  相似文献   

16.
本文根据基本天体测量的主要任务和目前发展趋势的要求 ,以及低纬子午环配备CCD后的观测精度、效率和极限星等 ,提出了该仪器长期观测的课题目标 ,包括建立实用的准惯性天球参考架和动力学参考架 ,为太阳系动力学研究 ,为银河系结构和运动学研究 ,为某些天体物理课题研究的需要 ,提供有用的观测数据 ,为本地的地震预报和天文地震研究提供参考数据。在甚长基线射电干涉测量技术和空间测量技术迅速发展的时代 ,地面光学天体测量仍具有其不可取代的优势 ,只要能高精度地测定仪器的各种误差 ,消除仪器重力变形和热变形的影响 ,并尽可能消除由地球大气因素引起的系统误差影响 ,取得与空间测量平均而言可比的观测精度 ,两者相互配合 ,取长补短 ,就能更好地为上述诸多课题目标开展观测和研究 ,促进天体测量学和有关学科的发展 ,文中对这些要求的实现作了必要的叙述。  相似文献   

17.
为了满足低纬子午环在不同方向放置的高重复精度要求,并且保证仪器的子午方向与卯酉方向严格垂直,本文提出了用准直管一立方反射镜系统,在每颗星观测时测定和修正仪器在不同方向的放置误差。采用这种方法能使仪器在不同方向放置的重复精度优于±0″.01。  相似文献   

18.
A new moving slit star micrometer has been developed for the 18 cm Carlsberg Automatic Meridian Circle on La Palma. A zenith mean error of 0 inf. sup 15 for one transit and a limiting magnitude of 14 inf. supm 8 is obtained. It has a high efficiency and is well suited for improving the FK5 system and extending it to much fainter stars. A new collimator alignment micrometer and the necessary calibrations are also described.  相似文献   

19.
At the Carlsberg Automatic Meridian Circle on La Palma an observing programme of 72500 stars is in progress. The observing conditions are discussed and a status report is presented as well as some plans for future programmes. A special effort is made for stars between vis. mag. 11 m . 0 and 12 m . 0 in a general net as well as in radio source fields. Some of these sources will be observed with the Danish 1.5m telescope on La Silla. Also discussed are fundamental programmes and large astrophysical programmes.  相似文献   

20.
The variation in azimuth of the Carlsberg Automatic Meridian Circle has been investigated using azimuth marks, pairs of circumpolar stars and three polarissimae. Preliminary results from these three methods are intercompared and some conclusions drawn about their reliability and future use.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号