[发明专利]CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法有效
申请号: | 201410145680.6 | 申请日: | 2014-04-14 |
公开(公告)号: | CN103900538B | 公开(公告)日: | 2017-03-01 |
发明(设计)人: | 田立丽;王政;王博 | 申请(专利权)人: | 中国科学院国家天文台 |
主分类号: | G01C11/00 | 分类号: | G01C11/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 100012 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | ccd 探测器 用于 天体 测量 望远镜 精确 恒星 位置 方法 | ||
1.一种CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其中天体测量望远镜中的成像系统包括CCD探测器、自动调焦系统、GPS系统、控制系统以及上位机,其特征在于,使用CCD探测器获取星象的过程中包括以下步骤:
根据需求选择CCD探测器;
使用CCD探测器进行自动调焦,通过在两次曝光之间调整焦距的方式,归算两幅图片中同一星象的直径比例,以得到调焦系统的调整方向和调整距离;
控制系统向上位机发送请求曝光命令,上位机在收到该曝光命令后,向控制系统发送曝光指令并等待接受CCD探测器的数据;
控制系统得到曝光指令后,检测GPS系统的秒脉冲信号,在秒脉冲的前沿到来时,控制系统产生一个0.5s的脉冲信号,发送至CCD探测器;
CCD探测器收到外部曝光信号后,打开快门进行曝光;
在0.5s曝光结束后,控制系统产生一个0.1s的脉冲信号,把CCD探测器生成的图像下载到上位机;对得到的数据进程处理和归算,得到观测地点的时间和纬度信息。
2.根据权利要求1所述的CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其特征在于以GPS的秒脉冲为CCD曝光的时间历元,GPS秒脉冲的精度优于10ns。
3.根据权利要求2所述的CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其特征在于秒脉冲和曝光信号之间的时间精度在1毫秒以内。
4.根据权利要求1所述的CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其特征在于使用比例尺来选择CCD探测器,根据公式L/F*206265得到像素单元尺寸同焦距之间的比例尺关系,针对不同的天体测量仪器选择合适的CCD探测器。
5.根据权利要求1所述的CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其特征在于CCD的曝光和下载通过外部触发信号来控制。
6.根据权利要求1所述的CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,其特征在于CCD探测器的快门相应时间优于1ms。
7.一种CCD探测器用于天体测量望远镜精确测量恒星位置的方法,该系统包括CCD探测器、自动调焦系统、GPS系统、控制系统以及上位机,其特征在于,
GPS系统同控制系统相连,控制系统接收GPS的秒脉冲信号,为CCD探测器提供精确的开始曝光的时刻,确定观测历元,并以此为基准求取星象能量中心时刻,
控制系统同CCD探测器相连,提供0.5s时长的曝光脉冲信号和图像下载信号,
控制系统同自动调焦系统相连,精确的控制调焦电机,实现CCD探测器的自动调焦。
上位机同控制系统相连,由控制系统向上位机发送曝光请求,并向上位机提供CCD的开始曝光时刻信息,
上位机同CCD相连,用于下载CCD生成的图像,并把控制器提供的CCD开始曝光时刻信息作为文件头,保存在fit格式的图像里面,上位机通过星象处理,归算得到调焦系统的调整幅度,发送至控制系统。
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