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望遠(yuǎn)鏡棱鏡內(nèi)部結(jié)構(gòu)及原理圖

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雷達(dá)望遠(yuǎn)鏡可更好地捕捉到月球圖像

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NASA新型太空望遠(yuǎn)鏡獲初步設(shè)計(jì)計(jì)劃

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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

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美國最大射電望遠(yuǎn)鏡將被炸毀,中國天眼將接棒

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哈勃望遠(yuǎn)鏡將開啟大型紫外線觀測活動,針對300多顆恒星

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美國宇航局宣布了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。它的波長覆蓋范圍比哈勃望遠(yuǎn)鏡長,靈敏度大大提高,使它有能力探測大爆炸后形成的第一個(gè)星系的光線。這臺望遠(yuǎn)鏡還可以用來觀測附近系外行星的大氣層,以尋找適合居住的跡象。
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天空中的紅外眼,NASA新動作——將在平流層插入氣球望遠(yuǎn)鏡

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

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

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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來觀測宇宙。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。
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我國成功研制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)微信公號等平臺日前發(fā)布消息稱,該所研究員饒長輝帶領(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>
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哈勃太空望遠(yuǎn)鏡紀(jì)錄片

據(jù)外媒報(bào)道,近日美國國家航空航天局(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。
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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,整合與測試工作宣布中斷。
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NASA宣布詹姆斯韋伯太空望遠(yuǎn)鏡項(xiàng)目整合與測試工作中斷

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哈勃望遠(yuǎn)鏡觀測的新星云如何形成大恒星

哈勃太空望遠(yuǎn)鏡觀測到了LHA 120-N 150號星云,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過程中存在角動量,所以在恒星周圍還會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景中,外星人總是駕駛著飛碟造訪地球。而現(xiàn)在深受美國宇航局(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

USB超級望遠(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)鏡波前探測與控制

為了滿足高分辨率對地觀測的需求,突破運(yùn)載對望遠(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)分塊模型對傳函
2018-01-23 15:58:191

大口徑望遠(yuǎn)鏡位置檢測與控制_劉博婷

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

人衛(wèi)激光測距望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)的指向修正

人衛(wèi)激光測距望遠(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

簡談民用望遠(yuǎn)鏡_劉燚

簡單介紹了民用望遠(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

美國航天局將發(fā)射新型高能X射線望遠(yuǎn)鏡

美國航天局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),它將會成為美國的第五大望遠(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

固態(tài)繼電器內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖

固態(tài)繼電器內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖 適用負(fù)載
2010-03-02 10:11:155308

I/O繼電器內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖

I/O繼電器內(nèi)部結(jié)構(gòu)原理圖 I/O繼電器 適用負(fù)載
2010-03-02 10:07:311737

M57962AL的內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框電路原理圖

M57962AL的內(nèi)部結(jié)構(gòu)方框電路原理圖
2010-02-18 11:24:206255

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

針對某航空望遠(yuǎn)鏡結(jié)構(gòu)的重量過高的問題,提出了對航空相機(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望遠(yuǎn)鏡主框架拓?fù)鋬?yōu)化,以整
2010-01-18 12:04:4819

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

望遠(yuǎn)鏡成像原理圖

望遠(yuǎn)鏡成像原理圖 原理介紹:圖左側(cè)為口徑極大的物鏡,可收集來自遠(yuǎn)方
2009-11-18 09:39:5025958

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)鏡的自動控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)

本文主要從控制硬件方面對天文望遠(yuǎn)鏡的自動控制系統(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(來自把手盒和工控機(jī)),并進(jìn)行處理,驅(qū)動望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)在
2009-06-17 07:35:2036

5G28集成運(yùn)放電路芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖原理圖

5G28集成運(yùn)放電路芯片的內(nèi)部結(jié)構(gòu)框圖原理圖
2009-04-02 15:45:528515

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)目是我國太陽物理學(xué)家為了實(shí)現(xiàn)對太陽的高分辨率觀測而提出的科學(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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