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601.
硬X射线能带 (2 0KeV~ 1MeV)是我们了解天体物理中高能辐射过程的一个好窗口。成像硬X射线望远镜可以提供更好的分辨率和灵敏度来研究硬X射线天体物理学。本文介绍了成像硬X射线望远镜在美国和欧洲的发展 ,这包括 :1 )EXITE2 ,由美国哈佛———史密松林天体物理中心设计和运行的一个光电开关成像硬X射线望远镜 ;2 )EXIST ,一个成像硬X射线全天巡天望远镜 ,将于 2 0 1 0年由ULDB (EXIST -LINE)或国际空间站 (EXIST -ISS)承载 ;3)HERO ,由NASA/MSFC建造的一个新的硬X射线光学仪器。  相似文献   
602.
云南天文台的H-alpha太阳色球望远镜每天的数据量约有2G bytes,大量数据带来了使用上的不便。因此,实现数据的查询和共享成为了一个相当重要的问题。为此,试图通过建立H-alpha数据的管理系统,实现对工作流程的改进,完成对数据的检索、在线浏览和远程下载。在WindwsXP操作系统和MysQL数据库管理系统的平台上,利用JAVA语言和JSP技术开发了一个基于浏览器/服务器模式的原型系统,可以完成对数据的压缩存储,实现数据的检索、实时浏览、删除(需要相应权限)和下载等功能。  相似文献   
603.
望远镜监控系统可以用来监控诸如机场上空的鸟群、低空云层以及跑道和停机坪上的异常物体等机场远距离目标。整个系统的设计分为光学与机械、望远镜控制、以及监控成像与图像处理三个子系统。在光学与机械部分,着重论述望远镜的光学特性和电机驱动方式下的机械结构改进;在望远镜控制部分,分析了控制电机的选择、单片机的控制方式、以及计算机控制软件的功能设计;最后概述了监控成像与图像处理部分的初步实现方式。  相似文献   
604.
为了实现对云南天文台2.4m望远镜摄谱仪狭缝的远程监视,我们以CPLD为核心设计了CCD控制器,用PC-104嵌入式计算机采集图像,利用pcAnywhere软件实现远程数据传输,以较低的成本设计制作了一套狭缝监视系统。该系统目前已经通过测试,达到了狭缝监视的基本要求,并为下一步实现自动导星和Robotic观测打下了基础。本文详细介绍了该系统的软硬件设计和测试结果。  相似文献   
605.
李强  沈忙作 《天文学报》2007,48(1):113-120
基于相位差方法的天文目标高分辨率成像,是利用在焦面和离焦位置上同时采集的一对或者多对短曝光图像,对目标和大气湍流引入的波前相位分布进行估计.在计算机模拟望远镜成像系统和相位差方法图像采集过程的基础上,利用信号估计和最优化理论,确定了高斯噪声模型下的目标函数,采用适合于大规模无约束优化的有限内存拟牛顿法对图像恢复问题进行了数值求解.恢复结果表明,基于相位差方法的高分辨成像技术,可以有效地克服大气湍流的影响,解决天文扩展目标的图像恢复问题.  相似文献   
606.
介绍了一种基于分布式控制思想的望远镜系统控制方案。使用这种控制方式可以大大简化望远镜电控系统的维护和改造工作,且扩展性强。我们通过在兴隆基地几台望远镜上的前期试验,在本中提出一个基于无线串口通讯的具体实施方案。  相似文献   
607.
基于优先策略的动态选星算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
论述了LAMOST巡天观测战略系统(SSS)中观测策略的实现方法选星算法问题.以国外SDSS望远镜为例介绍了静态选星算法,分析了其不足之处,并结合LAMOST望远镜的特点,提出了一种新的选星算法-“动态选星”算法.动态选星算法基于优先策略原理,可以在满足覆盖完备性的基础上,优化观测效率,并能方便地兼顾观测条件的约束.给出了算法的原理和框架描述,并针对算法进行了模拟计算,证明了算法的有效性.另外需要指出的是动态选星算法不仅适用于LAMOST,它可以普遍地应用于多目标光纤望远镜的巡天选星.  相似文献   
608.
为了建立高精度的恒星视位置计算模型,该文基于FORTRAN语言对Tycho-2星表进行读取,并分别绘制J2000.0时刻全球和中国区域恒星分布图;建立了一个新的恒星视位置计算模型,对天顶望远镜实测CCD星像进行处理,并与NOVAS-F程序的视位置计算结果进行比较,以此验证新的计算模型的可行性。实验结果表明,新的恒星视位置计算模型精度符合精密天文大地测量标准。  相似文献   
609.
小镇Bath位于伦敦西面约两小时车程,纪念馆位于镇内一条窄窄的车路上,毫不起眼(图1)。地面一层重点是赫歇尔1781年发现天王星时使用的6.2时口径牛顿反射式望远镜复制品(图2),客厅中有赫歇尔的铜像(见图3)和生前用过的乐器,土库陈列了他当年磨镜用过的工具(图4)。步行而出是一个细小雅致的后花园(图5),是他做观测发现天王星的地方。  相似文献   
610.
《天文爱好者》2014,(2):F0003-F0003
剧场开幕后首部影片《追逐天空的奥秘》场面宏大、内容精美,为观众打开了通往世界上最著名的天文台——莫纳克亚天文台的大门,与来自夏威夷大学的天文学家分享各种奇妙的天文故事-如通过美国宇航局的红外望远镜探索发现小行星;使用英国的UKIRT系统发现隐藏在银河系中的星空瑰宝等…3D球幕特效营造出的极具真实临场感的星空旅程,让观众仿佛化身为科幻电影的主角,亲身探索神秘宇宙。  相似文献   
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