简介:本文叙述了APPLE-Ⅱ微机控制光电等高仪观测的系统,该系统可以实现自动导星、定位、跟踪与换星。在控制系统中应用了高精度的圆感应同步测角器和简单的恒星时钟卡。该系统的望远镜定位精度达±3″,跟踪精度达±5″。该套设备现在已投入正常使用,对改善观测条件和提高观测质量取得了明显效果。
简介:针对卫星激光测距仪的几个关键设备,建立了一套检测系统。介绍了该检测系统的方法,原理以及实际应用情况。
简介:~~
简介:为了更方便地观察和分析处理天文频谱仪计算得到的频谱数据,需要通过数据接口把数据传送到计算机上。简单介绍了如何用基于FPGA的嵌入式系统设计网络接口,给出了网络接口各硬件模块的功能和软件的流程图以及测试结果。
简介:
简介:扼要介绍了几种针对高精度频率源(氢钟)的频率稳定度测试设备的工作原理及系统结构,并给出了部分指标。其中,双混频时差法测试仪精度可达2×10-13/s,周期法测试仪精度可达1×10-13/s。
简介:人卫跟踪仪一般采用地平式跟踪机架,由于这种机架固有的天顶盲区,致使观测数据不连续而造成卫星精密定轨的困难。讨论了小型光电人卫跟踪仪的ALT-ALT机架原理,分析证明采用这种机架形式没有天顶盲区、跟踪速度和加速度较小。同时提出了一种新颖的摆动叉式ALT-ALT跟踪机架,具有全天覆盖无遮挡、体积紧凑小巧等优点,其力学性能也十分优良,适合小型光电人卫跟踪仪和流动观测仪器使用。
Ⅱ型光电等高仪自动观测系统
卫星激光测距仪检测系统(一)
光电等高仪(I型)测时测纬结果
基于FPGA的天文频谱仪网络接口设计
E.光电等高仪(Ⅰ型)测时测纬结果
E.光电等高仪(I型)测时测纬结果
F.光电等高仪(I型)测时测纬结果
高精度原子钟频率稳定度测试仪的研制
小型光电人卫跟踪仪的摆动叉式ALT—ALT跟踪机架