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望遠(yuǎn)鏡成像原理圖

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詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡如何助力宇宙探索

美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)近日公布了詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST)拍攝的首張全彩圖像,這是迄今最深邃、最清晰的深空紅外圖像。星系團(tuán) SMACS0723 的圖像被稱為 “韋伯第一深場(chǎng)”,細(xì)節(jié)十分豐富。
2022-07-18 10:28:19826

韋伯太空望遠(yuǎn)鏡背后的光學(xué)設(shè)計(jì)軟件

昨天,詹姆斯·韋伯望遠(yuǎn)鏡回傳了第一組震撼的太空?qǐng)D片,這是迄今為止最清晰的宇宙紅外圖像。如此清晰的圖像是如何拍攝的呢?作為韋伯太空望遠(yuǎn)鏡產(chǎn)品集成團(tuán)隊(duì)成員,新思科技用其最適合解決光學(xué)建模問題的CODE V光學(xué)設(shè)計(jì)軟件,助力韋伯望遠(yuǎn)鏡成功克服在太空中進(jìn)行拍攝的光學(xué)挑戰(zhàn)。
2022-07-14 11:08:20900

基于ESP32板和Onstep文件的Goto望遠(yuǎn)鏡控制板

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太陽系外的行星是什么樣的?研究人員使用配備 NVIDIA GPU 的超級(jí)計(jì)算機(jī),從哈勃望遠(yuǎn)鏡的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了 25 顆行星的趨勢(shì)。
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密封檢測(cè)設(shè)備用于望遠(yuǎn)鏡氣密測(cè)試是怎么做的

現(xiàn)在的望遠(yuǎn)鏡對(duì)于防水是有一定要求的,如果望遠(yuǎn)鏡不能防水,鏡筒內(nèi)很容易起霧,不僅影響成像,時(shí)間長(zhǎng)了鏡片還會(huì)長(zhǎng)霉。一架望遠(yuǎn)鏡要是能夠防水,說明其密封性很好,能夠防止水汽與塵埃進(jìn)入。
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望遠(yuǎn)鏡氣密性檢測(cè)是怎么做的

對(duì)于望遠(yuǎn)鏡氣密性檢測(cè)方法很多廠家都已經(jīng)有了初步的認(rèn)識(shí),目前市場(chǎng)是使用最多的是使用氣檢法來進(jìn)行氣密性檢測(cè)。比較普通的是使用廈門希立儀器氣密性防水檢測(cè)設(shè)備來作為生產(chǎn)線氣密性檢測(cè)全檢 。從事氣密性檢測(cè)多年
2021-06-29 16:32:43444

MILESEEY-激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡使用中常見的誤區(qū)

相信大家都經(jīng)常聽到,有些用戶說這個(gè)測(cè)距儀廠家標(biāo)1000米,但是為什么我們?cè)谑褂玫臅r(shí)候測(cè)不到這么遠(yuǎn)?這類問題在測(cè)距望遠(yuǎn)鏡行業(yè)中經(jīng)常被提及,其實(shí)這一問題,主要是因?yàn)橛脩舨涣私鉁y(cè)距望遠(yuǎn)鏡的一個(gè)原理,與廠家
2021-06-02 14:35:00811

單筒望遠(yuǎn)鏡和雙筒望遠(yuǎn)鏡的區(qū)別及注意事項(xiàng)

單筒望遠(yuǎn)鏡和雙筒望遠(yuǎn)鏡哪個(gè)好?如果是手持的話,當(dāng)然雙筒比單筒好。出立體感外,還有一種臨場(chǎng)感,都很重要。手持式小單筒,由于技術(shù)要求低,生產(chǎn)門檻低,所以好產(chǎn)品較少,多為非常低檔、不講究的產(chǎn)品。好的少,但是也有,但是價(jià)格也不好看。以下是我們需要根據(jù)什么來選擇單筒或雙筒望遠(yuǎn)鏡,以及使用過程中的注意事項(xiàng)。
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如何使用FPGA實(shí)現(xiàn)空間太陽望遠(yuǎn)鏡星載偏振圖像高速處理技術(shù)的設(shè)計(jì)

空間太陽望遠(yuǎn)鏡(SST)是我國(guó)獨(dú)立發(fā)展的太陽磁場(chǎng)觀測(cè)科學(xué)衛(wèi)星;其主光學(xué)望遠(yuǎn)鏡8個(gè)CCD以20MB/s的速率采集太陽偏振磁;圖像處理系統(tǒng)需要進(jìn)行圖像積分、CCD輻射劣化校正、目標(biāo)的幾何改正
2021-03-31 09:24:139

西華師范大學(xué)研發(fā)的天文望遠(yuǎn)鏡成功投用

由西華師范大學(xué)攜手中國(guó)天文臺(tái)研發(fā)智造的天文望遠(yuǎn)鏡圓滿通過調(diào)試并正式啟用,該天文望遠(yuǎn)鏡坐落于海拔4200米的青海冷湖賽什騰天文觀測(cè)基地C平臺(tái)上,剛投用就獲得一副科學(xué)圖像。
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2021-03-03 15:57:021481

雷達(dá)望遠(yuǎn)鏡可更好地捕捉到月球圖像

據(jù)外媒報(bào)道,天文學(xué)家利用安裝在地面望遠(yuǎn)鏡上的實(shí)驗(yàn)儀器,拍攝到了令人驚嘆的新的月球高分辨率雷達(dá)圖像。這一概念驗(yàn)證測(cè)試為更強(qiáng)大的雷達(dá)望遠(yuǎn)鏡鋪平了道路,這種望遠(yuǎn)鏡可以看到海王星。
2021-01-29 16:27:05592

羅曼太空望遠(yuǎn)鏡將替代哈勃望遠(yuǎn)鏡

據(jù)外媒報(bào)道,哈勃太空望遠(yuǎn)鏡已經(jīng)在軌道上運(yùn)行了幾十年,雖然仍非常有用但它正在老化,NASA正準(zhǔn)備將其更換掉。哈勃太空望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)到的其中一個(gè)關(guān)鍵現(xiàn)象是被稱為哈勃超深空?qǐng)龅膱D像。即將到來的羅曼太空望遠(yuǎn)鏡將比哈勃更有能力拍攝超深場(chǎng)圖像。
2021-01-25 11:29:141848

韓天文研究院將與美國(guó)NASA聯(lián)合研制觀測(cè)太空的紅外望遠(yuǎn)鏡

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2021-01-09 09:29:481647

NASA新型太空望遠(yuǎn)鏡獲初步設(shè)計(jì)計(jì)劃

美國(guó)航空航天局(NASA)的又一個(gè)新型太空望遠(yuǎn)鏡要來了,它將有望解開整個(gè)宇宙的歷史。
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美國(guó)韋伯太空望遠(yuǎn)鏡已完成關(guān)鍵測(cè)試

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中國(guó)開放天眼望遠(yuǎn)鏡拯救全球天文學(xué)家

11月美國(guó)最大的射電望遠(yuǎn)鏡阿雷西博被官方宣布放棄,不得不提前退役,并最終在本月初倒塌,全球的大型射電望遠(yuǎn)鏡要看中國(guó)的“天眼”了。
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再見了,走過57年的阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡

北京時(shí)間12月1日19點(diǎn)55分(當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月1日早晨7點(diǎn)55分),位于波多黎各的阿雷西博(Arecibo)射電望遠(yuǎn)鏡徹底崩塌。
2020-12-02 11:53:202248

曾世界最大單碟射電望遠(yuǎn)鏡阿雷西博射電望遠(yuǎn)鏡倒塌

北京時(shí)間 12 月 2 日消息,剛剛,當(dāng)?shù)貢r(shí)間 2020 年 12 月 1 日上午 8 時(shí)左右,在經(jīng)過四個(gè)月兩次電纜故障后,波多黎各最古老的天文學(xué)設(shè)施阿雷西博 Arecibo 射電望遠(yuǎn)鏡因結(jié)構(gòu)失控而
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美國(guó)最大射電望遠(yuǎn)鏡將被炸毀,中國(guó)天眼將接棒

日前美國(guó)最大的射電望遠(yuǎn)鏡阿雷西博(Arecibo)要被關(guān)閉的消息牽動(dòng)了不少天文愛好者的心,不過天文屆在損失這個(gè)望遠(yuǎn)鏡之后,國(guó)內(nèi)的天眼有望成為繼任者,其性能是阿雷西博(Arecibo)的10倍。
2020-11-21 09:59:241775

哈勃望遠(yuǎn)鏡將開啟大型紫外線觀測(cè)活動(dòng),針對(duì)300多顆恒星

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡即將開始它有史以來最密集的調(diào)查。美國(guó)宇航局(NASA)將利用該太空望遠(yuǎn)鏡研究我們自己的銀河系和鄰近星系中的300多顆恒星。此次調(diào)查將主要關(guān)注年輕的恒星,希望能更好地了解它們的演化過程。
2020-11-06 15:54:491389

傳感器如何助力哈勃望遠(yuǎn)鏡觀察星空

自1990年哈勃太空望遠(yuǎn)鏡首次在發(fā)現(xiàn)號(hào)航天飛機(jī)上發(fā)射以來,它一直在擴(kuò)展我們對(duì)宇宙的看法。盡管望遠(yuǎn)鏡的使用壽命即將結(jié)束,但它仍在給地球上的人們以前所未有的眼光看待我們稱之為家的宇宙。
2020-09-07 17:03:072586

美國(guó)宇航局宣布了James Webb太空望遠(yuǎn)鏡的新目標(biāo)發(fā)射日期——又一次推遲了

建造這臺(tái)望遠(yuǎn)鏡是為了取代早已超過壽命的哈勃望遠(yuǎn)鏡。它的波長(zhǎng)覆蓋范圍比哈勃望遠(yuǎn)鏡長(zhǎng),靈敏度大大提高,使它有能力探測(cè)大爆炸后形成的第一個(gè)星系的光線。這臺(tái)望遠(yuǎn)鏡還可以用來觀測(cè)附近系外行星的大氣層,以尋找適合居住的跡象。
2020-08-17 11:33:201771

天空中的紅外眼,NASA新動(dòng)作——將在平流層插入氣球望遠(yuǎn)鏡

整體而言,ASTHROS望遠(yuǎn)鏡包含寬150公尺的氦氣球,氣球下方吊艙攜帶天文望遠(yuǎn)鏡與科學(xué)儀器,其中遠(yuǎn)紅外儀器因需維持低溫狀態(tài),因此還會(huì)有一臺(tái)低溫冷卻器來幫探測(cè)器維持在零下268.5℃。
2020-08-02 09:19:291988

哈勃望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)遙遠(yuǎn)大型螺旋星系的細(xì)節(jié)

美國(guó)宇航局(NASA)和歐空局(ESA)的哈勃太空望遠(yuǎn)鏡是天文學(xué)中最值得信賴的工具之一。它已經(jīng)持續(xù)勘測(cè)太空近30年,帶回了一些真正絢麗的宇宙圖像。
2020-04-14 15:44:051264

聯(lián)合望遠(yuǎn)鏡給天體照相技術(shù)將帶來技術(shù)變革

為了不斷提升拍攝效果,現(xiàn)在太空望遠(yuǎn)鏡的鏡面越造越大,但是,很大的鏡面對(duì)技術(shù)和成本要求如指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
2020-04-05 18:25:501703

NASA詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡發(fā)射倒計(jì)時(shí)

盡管項(xiàng)目總體進(jìn)度受到了新冠病毒引發(fā)的 COVID-19 疫情的影響,但美國(guó)宇航局還是為詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡開啟了一年的發(fā)射倒計(jì)時(shí)。
2020-04-01 16:16:382123

詹姆斯韋伯太陽望遠(yuǎn)鏡有望在明年如約升空

一年后的今天,美國(guó)宇航局(NASA)將把詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡送往太空,并在繞日軌道上展開工作。相比之下,前任哈勃望遠(yuǎn)鏡繞著地球運(yùn)轉(zhuǎn),通過可見光和紫外波長(zhǎng)來觀測(cè)宇宙。地日距離在 1.5 億公里左右,地月距離 38.44 萬公里,而哈勃望遠(yuǎn)鏡處在距離地球 570 公里處的軌道。
2020-03-31 14:16:27449

我國(guó)成功研制1.8米太陽望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)首光

中科院光電技術(shù)研究所官網(wǎng)及相關(guān)微信公號(hào)等平臺(tái)日前發(fā)布消息稱,該所研究員饒長(zhǎng)輝帶領(lǐng)的太陽高分辨力成像技術(shù)研究團(tuán)隊(duì)研制成功1.8米太陽望遠(yuǎn)鏡,于去年12月10日成功實(shí)現(xiàn)首光,獲取到太陽大氣光球?qū)雍蜕驅(qū)?/div>
2020-03-26 16:37:303004

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡紀(jì)錄片

據(jù)外媒報(bào)道,近日美國(guó)國(guó)家航空航天局(NASA)的哈勃太空望遠(yuǎn)鏡幫助天文學(xué)家發(fā)現(xiàn)了橫穿星系的類星體海嘯。
2020-03-23 14:22:321724

NASA宣布中斷詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡整合與測(cè)試工作

天文愛好者翹首以盼的詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST),因?yàn)镹ASA抗擊疫情的工作需要,整合與測(cè)試工作宣布中斷。
2020-03-23 10:09:09265

NASA宣布詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目整合與測(cè)試工作中斷

天文愛好者翹首以盼的詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST),因?yàn)镹ASA抗擊疫情的工作需要,整合與測(cè)試工作宣布中斷。
2020-03-22 16:07:561523

哈勃望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)的新星云如何形成大恒星

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)到了LHA 120-N 150號(hào)星云,星云的組成主要是塵埃和氣體,看起如一團(tuán)云霧,因?yàn)樾窃圃谒s過程中存在角動(dòng)量,所以在恒星周圍還會(huì)留下一些繞行的行星和小行星。
2020-03-19 14:23:051580

哈勃望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)飛碟,與我們距離有約8500萬光年

在諸多科幻小說中描述的場(chǎng)景中,外星人總是駕駛著飛碟造訪地球。而現(xiàn)在深受美國(guó)宇航局(NASA)信賴的哈勃望遠(yuǎn)鏡也在遙遠(yuǎn)的太空中發(fā)現(xiàn)了“飛碟”,只不過這個(gè)飛碟要比我們想象中的要大很多。正如這張由哈勃望遠(yuǎn)鏡拍攝的圖片所示,展示了編號(hào)為 IC 2051 的星系。
2019-12-25 14:05:471649

NASA科學(xué)家欲建造折疊天文望遠(yuǎn)鏡,探索新系外行星

據(jù)外媒報(bào)道,NASA的科學(xué)家們正在提議建造一個(gè)巨大的折疊的天文望遠(yuǎn)鏡來搜索新的系外行星。
2019-12-18 09:37:422004

打開這個(gè)功能后手機(jī)能當(dāng)望遠(yuǎn)鏡

很多人都不知道,手機(jī)上有個(gè)功能,打開后可以像望遠(yuǎn)鏡一樣
2019-08-28 17:28:29206183

受控望遠(yuǎn)鏡聚焦器的制作教程

 我做的第一件事就是找路將電機(jī)連接到望遠(yuǎn)鏡管上。
2019-08-19 17:36:562537

華為P30Pro拆解 這款手機(jī)是如何實(shí)現(xiàn)望遠(yuǎn)鏡效果的

,內(nèi)置潛望式長(zhǎng)焦鏡頭”的“望遠(yuǎn)鏡”效果。國(guó)外知名維修團(tuán)隊(duì)IFixit拆解了華為P30 Pro,看看這款手機(jī)是如何實(shí)現(xiàn)“望遠(yuǎn)鏡”效果的。
2019-06-18 11:05:0410816

USB超級(jí)望遠(yuǎn)鏡的制作方法

將一個(gè)老的遠(yuǎn)攝鏡頭和一個(gè)網(wǎng)路攝像頭改造成一個(gè)強(qiáng)大的可以看到月球表面火山口的望遠(yuǎn)鏡
2018-09-20 09:21:004895

GPU對(duì)世界上最大的望遠(yuǎn)鏡有什么幫助?

從宇宙最古老、最遙遠(yuǎn)的星系中,我們往往能夠獲知一些關(guān)于人類未來發(fā)展的“蛛絲馬跡”。但是,如果沒有GPU,即便是借助世界上最大的望遠(yuǎn)鏡,科學(xué)家們也無法清晰地觀測(cè)到這些星系。
2018-04-25 15:20:173037

太空天文望遠(yuǎn)鏡詹姆斯·韋伯發(fā)射時(shí)間推遲至2020年

迄今為止,這顆龐大的太空天文望遠(yuǎn)鏡耗資已經(jīng)超過70億美元,工作人員稱需要更多時(shí)間來組裝和測(cè)試韋伯太空天文望遠(yuǎn)鏡
2018-04-04 10:26:001104

分塊式空間望遠(yuǎn)鏡波前探測(cè)與控制

為了滿足高分辨率對(duì)地觀測(cè)的需求,突破運(yùn)載對(duì)望遠(yuǎn)鏡口徑的限制,需要采用分塊式望遠(yuǎn)鏡,而分塊式望遠(yuǎn)鏡的空間應(yīng)用對(duì)波前傳感與控制提出了極高的要求。建立了分塊式空間望遠(yuǎn)鏡光學(xué)系統(tǒng)模型,依據(jù)分塊模型對(duì)傳函
2018-01-23 15:58:191

大口徑望遠(yuǎn)鏡位置檢測(cè)與控制_劉博婷

大口徑望遠(yuǎn)鏡位置檢測(cè)與控制_劉博婷
2017-03-19 19:03:460

人衛(wèi)激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的指向修正

人衛(wèi)激光測(cè)距望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的指向修正,下來看看
2017-01-02 19:33:285

空間太陽望遠(yuǎn)鏡星載偏振圖像高速處理技術(shù)

空間太陽望遠(yuǎn)鏡星載偏振圖像高速處理技術(shù),不錯(cuò)的論文,值得學(xué)習(xí)參考。
2016-09-18 15:22:489

空間太陽望遠(yuǎn)鏡FPGA星載圖像壓縮模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

空間太陽望遠(yuǎn)鏡FPGA星載圖像壓縮模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2016-09-17 07:37:0023

基于FPGA的空間太陽望遠(yuǎn)鏡圖像相關(guān)算法實(shí)現(xiàn)

基于FPGA的空間太陽望遠(yuǎn)鏡圖像相關(guān)算法實(shí)現(xiàn)
2016-08-30 15:10:1421

簡(jiǎn)談民用望遠(yuǎn)鏡_劉燚

簡(jiǎn)單介紹了民用望遠(yuǎn)鏡的發(fā)明和發(fā)展過程。展示即中常用的民用望遠(yuǎn)鏡
2016-06-17 17:40:494

基于DSP的望遠(yuǎn)鏡液壓控制系統(tǒng)

依靠液壓系統(tǒng)支撐的天文望遠(yuǎn)鏡在正常工作過程中往往要求其油(液)壓保持在某一穩(wěn)定值
2013-09-23 17:52:0739

歐洲打造人類最強(qiáng)望遠(yuǎn)鏡 揭開暗物質(zhì)之謎

在智利高原的山頂上,目前正在實(shí)施一項(xiàng)巨型望遠(yuǎn)鏡計(jì)劃,由歐盟15個(gè)國(guó)家聯(lián)合打造的堪稱世界上 最大的陸基望遠(yuǎn)鏡,總耗資為8.72億英鎊
2012-06-14 09:19:293186

美國(guó)航天局將發(fā)射新型高能X射線望遠(yuǎn)鏡

美國(guó)航天局1日宣布,新型高能X射線太空望遠(yuǎn)鏡——“核分光望遠(yuǎn)鏡陣列”計(jì)劃于美國(guó)東部時(shí)間13日發(fā)射升空
2012-06-04 09:09:44738

使用LabVIEW控制探索頻道望遠(yuǎn)鏡

Lowell天文臺(tái)和Observatory Sciences Ltd.正在與探索通信合作,開發(fā)孔徑4.2米的探索頻道望遠(yuǎn)鏡(DCT),它將會(huì)成為美國(guó)的第五大望遠(yuǎn)鏡。
2011-03-29 10:05:411041

斯皮策太空望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)宇宙最原始黑洞

斯皮策太空望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)宇宙最原始黑洞 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,斯皮策太空望遠(yuǎn)鏡發(fā)現(xiàn)迄今為止最早和最原始的兩個(gè)超大質(zhì)量黑洞。此研究結(jié)果已經(jīng)發(fā)表
2010-03-24 08:56:45742

基于OptiStruct的望遠(yuǎn)鏡主框架拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)

針對(duì)某航空望遠(yuǎn)鏡主結(jié)構(gòu)的重量過高的問題,提出了對(duì)航空相機(jī)望遠(yuǎn)鏡主框架進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計(jì)的方法?;谕?fù)鋬?yōu)化理論,在重力過載的工況下對(duì)望遠(yuǎn)鏡主框架拓?fù)鋬?yōu)化,以整
2010-01-18 12:04:4819

放大成像原理圖

放大成像原理圖 放大成像原理 表面為曲面的玻璃或其他透明材料制成的光學(xué)透鏡可以使物體放大成像,光路圖如圖1所示。位于物方焦點(diǎn)F以
2009-11-18 10:32:3020977

望遠(yuǎn)鏡的原理

望遠(yuǎn)鏡的原理 望遠(yuǎn)鏡不同于顯微,如圖3—36為望遠(yuǎn)鏡原理圖望遠(yuǎn)鏡光路圖
2009-11-18 10:29:0640821

雙筒望遠(yuǎn)鏡單筒的光路原理圖

雙筒望遠(yuǎn)鏡 圖中顯示了各種望遠(yuǎn)鏡的外形。地面觀察用的望遠(yuǎn)鏡與天文望遠(yuǎn)鏡不同,它要求形成正立的像。使像成為正立的常用方法有二,一是采用凹透鏡做目鏡,
2009-11-18 10:00:086527

怎樣選擇雙筒望遠(yuǎn)鏡

怎樣選擇雙筒望遠(yuǎn)鏡 市場(chǎng)有許多雙筒望遠(yuǎn)鏡,它們的外觀、大小及價(jià)格各不相同,用途也不大一樣,有的用于觀
2009-11-18 09:55:331147

如何選擇雙筒望遠(yuǎn)鏡

如何選擇雙筒望遠(yuǎn)鏡 (一)種類 ( Porro Prusm vs Roof Prism ) 雙筒望遠(yuǎn)鏡可分為兩大類:普羅棱鏡(Poof Prism)及屋脊棱鏡(Roof Prism)。普羅
2009-11-18 09:54:412792

顯微成像原理圖

顯微成像原理圖 我知道目鏡的作用相當(dāng)于放大,但放大成的像是物相同側(cè)而顯微當(dāng)中的物鏡將物體放大后,所成的像應(yīng)在顯
2009-11-18 09:45:1316171

望遠(yuǎn)鏡棱鏡內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理圖

望遠(yuǎn)鏡棱鏡內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理圖 光學(xué)設(shè)計(jì)方面,常見的望遠(yuǎn)鏡一般采用二個(gè)基本設(shè)計(jì)之一: 屋脊(Roof)或普羅
2009-11-18 09:41:1710662

基于MSP430的小型望遠(yuǎn)鏡防抖系統(tǒng)設(shè)計(jì)

為了提高望遠(yuǎn)鏡影像穩(wěn)定系統(tǒng)的防抖性能,設(shè)計(jì)了一種小型望遠(yuǎn)鏡防抖系統(tǒng)。采用負(fù)反饋閉環(huán)控制進(jìn)行鏡片的位置伺服控制,以MSP430F169 單片機(jī)為核心控制電路,闡述了防抖系統(tǒng)
2009-07-30 09:49:0017

基于FPGA的快速并行FFT及其在空間太陽望遠(yuǎn)鏡圖像鎖定系統(tǒng)

摘要:在空間太陽望遠(yuǎn)鏡的在軌高速數(shù)據(jù)處理中,運(yùn)算時(shí)間是影響系統(tǒng)性能的重要環(huán)節(jié)之一。利用FPGA豐富的邏輯單元實(shí)現(xiàn)快速傅里葉變換(FFT),解決 了在軌實(shí)時(shí)
2009-06-20 14:36:221345

模糊控制在天文望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

本文以恒星的跟蹤為例,分析了水平式和地平式望遠(yuǎn)鏡跟蹤速度隨位置的變化,提出了模糊控制的方法。介紹了望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng)跟蹤的控制方案和策略,并且詳細(xì)講述了帶修正因
2009-06-17 10:37:2118

天文望遠(yuǎn)鏡的自動(dòng)控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

本文主要從控制硬件方面對(duì)天文望遠(yuǎn)鏡的自動(dòng)控制系統(tǒng)進(jìn)行闡述,采用雙串口的智能微處理器W77E58,同時(shí)接收兩路信號(hào)(來自把手盒和工控機(jī)),并進(jìn)行處理,驅(qū)動(dòng)望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)在
2009-06-17 07:35:2036

空間太陽望遠(yuǎn)鏡圖像鎖定系統(tǒng)中的應(yīng)用及實(shí)現(xiàn)

      空間太陽望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目是我國(guó)太陽物理學(xué)家為了實(shí)現(xiàn)對(duì)太陽的高分辨率觀測(cè)而提出的科學(xué)計(jì)劃。它可以得到空間分辨率為0.1"的向量磁和0.5"的X射線圖像,實(shí)現(xiàn)
2008-12-02 15:18:25426

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