太陽望遠鏡高精度導行方法
本文選題:太陽望遠鏡 + 高精度導行。 參考:《科學通報》2016年10期
【摘要】:介紹了太陽望遠鏡實時高精度導行方法.利用大面陣CCD采集主望遠鏡的全日面H?太陽像,實時獲取太陽質(zhì)心數(shù)據(jù),并通過灰度閾值、質(zhì)心位置判定、太陽像長短軸比率判定等多重邏輯消除云霧等不良天氣帶來的噪聲,提高質(zhì)心計算精度.采用面向連接的TCP/IP網(wǎng)絡通信技術,將質(zhì)心數(shù)據(jù)傳輸?shù)酵h鏡導行控制端,進而驅(qū)動望遠鏡軸系控制系統(tǒng)實現(xiàn)閉環(huán)控制.上述硬件結構和軟件算法相結合,不僅實現(xiàn)了高精度導行,還大大提高了望遠鏡導行系統(tǒng)的穩(wěn)定性.同時,面向連接的TCP/IP網(wǎng)絡通信控制技術,速度更快、更可靠,系統(tǒng)移植更便捷,并為遠程控制和觀測提供了技術接口.
[Abstract]:The real-time high-precision guide method for solar telescope is introduced. Using large array CCD to collect the whole heliospheric plane of the main telescope? In the solar image, the data of the center of mass of the sun are acquired in real time, and the noise caused by the bad weather, such as cloud and fog, is eliminated by multiple logic such as the gray threshold, the position of the center of mass and the ratio of the long and short axis of the solar image. By using the connection-oriented TCP / IP network communication technology, the centroid data is transmitted to the guide control end of the telescope, which drives the telescope shafting control system to realize the closed-loop control. The combination of the hardware structure and the software algorithm not only realizes the high precision guide, but also greatly improves the stability of the telescope guide system. At the same time, the connection-oriented TCP / IP network communication control technology is faster, more reliable, more convenient to transplant the system, and provides a technical interface for remote control and observation.
【作者單位】: 中國科學院太陽活動重點實驗室;昆明理工大學信息工程與自動化學院;
【基金】:國家自然科學基金(11263004,11373042,11427901) 科學院知識創(chuàng)新工程(KJCX2-EW-T07)資助
【分類號】:P111.41
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,本文編號:2053694
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