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基于LabVIEW的探索頻道望遠(yuǎn)鏡控制

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2018-08-30 10:36:003703

SpaceX成功發(fā)射“獵鷹9號”,把肩負(fù)著尋找第二地球任務(wù)的TESS望遠(yuǎn)鏡送入軌道

美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX)成功發(fā)射了“獵鷹9號”運載火箭,把肩負(fù)著尋找系外行星任務(wù)的TESS望遠(yuǎn)鏡(凌日系外行星巡天衛(wèi)星)送入高地球軌道。在這里,TESS望遠(yuǎn)鏡將在月球的引力助推下進(jìn)入一個更寬的軌道,開始它的使命。
2018-08-08 10:30:13997

Discovery探索頻道帶我們探知中國人工智能的發(fā)展史

自1985年開播以來,Discovery探索頻道早已被公認(rèn)為世界上最優(yōu)秀的紀(jì)實節(jié)目之一。追蹤尖端科學(xué)、勇闖無人秘境、復(fù)盤人類歷史……但凡Discovery探索頻道出品的紀(jì)錄片必屬精品,其影響力更是
2018-07-11 06:21:002191

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)計與實現(xiàn)

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

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

基于FPGA的空間太陽望遠(yuǎn)鏡圖像相關(guān)算法實現(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,目前正在實施一項巨型望遠(yuǎn)鏡計劃,由歐盟15個國家聯(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”計劃于美國東部時間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

針對某航空望遠(yuǎn)鏡主結(jié)構(gòu)的重量過高的問題,提出了對航空相機望遠(yuǎn)鏡主框架進(jìn)行拓?fù)鋬?yōu)化設(shè)計的方法?;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)鏡的原理圖. 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)計方面,常見的望遠(yuǎn)鏡一般采用二個基本設(shè)計之一: 屋脊(Roof)或普羅
2009-11-18 09:41:1710662

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

大射電望遠(yuǎn)鏡精調(diào)Stewart平臺非線性PID控制

為了實現(xiàn)大射電望遠(yuǎn)鏡饋源指向跟蹤系統(tǒng)精調(diào)Stewart 平臺的高精度軌跡跟蹤,針對Stewart 平臺的系統(tǒng)特點,基于機器人關(guān)節(jié)控制策略,設(shè)計了一種非線性PID 的Stewart 關(guān)節(jié)調(diào)節(jié)器
2009-07-30 15:59:558

基于MSP430的小型望遠(yuǎn)鏡防抖系統(tǒng)設(shè)計

為了提高望遠(yuǎn)鏡影像穩(wěn)定系統(tǒng)的防抖性能,設(shè)計了一種小型望遠(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 單片機為核心控制電路,闡述了防抖系統(tǒng)
2009-07-30 09:49:0017

單片機在赤道式天文望遠(yuǎn)鏡控制系統(tǒng)中的應(yīng)用

本文著重介紹了怎樣使用單片機的匯編語言實現(xiàn)自動找星的控制算法,擺脫了以往的望遠(yuǎn)鏡依賴上位機的苦惱,實現(xiàn)脫機找星。關(guān)鍵字:匯編語言,自動找星,控制算法Abstract:
2009-07-08 08:28:2948

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,運算時間是影響系統(tǒng)性能的重要環(huán)節(jié)之一。利用FPGA豐富的邏輯單元實現(xiàn)快速傅里葉變換(FFT),解決 了在軌實時
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

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,同時接收兩路信號(來自把手盒和工控機),并進(jìn)行處理,驅(qū)動望遠(yuǎn)鏡實現(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)用及實現(xiàn)

      空間太陽望遠(yuǎn)鏡項目是我國太陽物理學(xué)家為了實現(xiàn)對太陽的高分辨率觀測而提出的科學(xué)計劃。它可以得到空間分辨率為0.1"的向量磁圖和0.5"的X射線圖像,實現(xiàn)
2008-12-02 15:18:25426

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