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1.
打开赤道仪的电源,然后依次选择:标准时(不要选择夏令时)、时区、日期、时间,以及地理位置等信息,然后开始进行校准。  相似文献   
2.
利用望远镜的恒动跟踪,对两颗恒星进行无斗星曝光0.5小时,扣除蒙气差影响,用球面三角方法计算出望远镜极轴指向的偏差在赤经和赤纬方向上的分量,据此对望远镜极轴进行调整,就可以方便地把望远镜极轴指向调整到较高精度。  相似文献   
3.
1.56米天望远镜已于1989年上海天台的佘山工作站投入使用,经校正,瓣极轴指向偏离北极为:0″.±4″.48(在方位上)和0″.±2″.21(在高度上)。望远镜的跟踪误差也被测定:在天顶附近30分钟内所作的128次观测得到的望远镜跟踪的均方根误差为±0″.36。结果表明,1.56米望远镜的恒动跟踪十分优良。  相似文献   
4.
通过对AutoCAD功能的研究,开发了AutoCADR14软件与管理测量仪器--经纬仪相结合绘制土地利用图件的一种经济、简捷方法,提高了常规测绘的精度和工作效率。  相似文献   
5.
通过对AutoCAD功能的研究,开发了AutoCADR14软件与常规测量仪器———经纬仪相结合绘制土地利用图件的一种经济、简捷方法,提高了常规测绘的精度和工作效率。  相似文献   
6.
在多数情况下,一支好的极轴镜能够确保对极精度在3-5个角分,更重要的是,数码产品单张照片可以在15分钟以内完成,这样可以尽量避免导星后由于极轴拍摄不准而产生的场旋现象。  相似文献   
7.
射电望远镜极轴的安装定位是否准确直接影响其指向精度和成像质量,通过运用光学CCD原理精确测量射电望远镜极轴偏差角度,用以安装校准极轴,达到提高射电望远镜指向精度和成像质量的效果,并且结合计算机可实现多极轴同时校准,提高工作效率。同时,基于CCD技术可以及时发现天线极轴出现的偏差并进行修正,提高了数据的质量。  相似文献   
8.
天文望远镜的指向精度和跟踪精度是评判一架天文望远镜的重要指标。赤道式天文望远镜的指向精度和跟踪精度受到极轴位置准确性的影响。正确地安装好极轴位置显得非常重要。极轴校正是一项很重要的工作。介绍了用观测恒星的方法来校正极轴位置,分析了合理地选择目标恒星,得出结论:在调整极轴东西方向时选择子午圈上的恒星作为观测目标恒星,在调整极轴俯仰方向时选择90°时角圈上的恒星作为观测目标恒星。经过多次调整极轴东西方向和极轴俯仰方向并对两个方向交替进行调整,望远镜的极轴将处于相当准确的位置。  相似文献   
9.
利用望远镜的恒动跟踪,对两颗恒星进行无导星曝光0.5小时,扣除蒙气差影响,用球面三角方法计算出望远镜极轴指向的偏差在赤经和赤纬方向上的分量,据此对望远镜极轴进行调整,就可以方便地把望远镜极轴指向调整到较高精度。  相似文献   
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