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天文望远镜的自动控制系统硬件设计、电子技术,开发板制作交流
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制
我们提出了一种新颖的框架,其中未来的MeVγ射线望远镜可以检测到光(亚GeV)暗物质(DM),而不会与宇宙微波背景(CMB)数据冲突。 稳定的DM颗粒χ由于其大的pair灭截面而具有非常低的热物质丰度
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该模块实现了Celestron NexStar手动控制(HC)和SkyWatcher / Orion SynScan HC支持的串行命令。 这适用于Celestron:NexStar GPS,NexS
本文对射电望远镜的工作原理进行了简单介绍。
提出了一种菲涅耳望远镜全孔径合成成像激光雷达的概念,原理基于对目标进行同轴同心相位二次项偏振正交双光束扫描的光电数据收集以及光学和数字计算空间复相位解调的图像重构。具有两种工作模式即目标移动而光束一维
本文报道了一种分析望远镜热稳定腔的新方法——组合透镜法。运用这种方法,成功地实现了Nd:YAG脉冲激光器的稳定而大体积TEM_(00)模运转,在1~10pps重复率范围内,振荡级的单脉冲输出能量达25
望远镜主镜面形误差的指标制定、分析以及评价方法对主镜加工具有重要的指导意义。提出一种结构函数分析方法,利用它分析了大气湍流对望远镜系统成像质量的影响,制定出主镜面形加工误差的指标要求;通过建立泽尼克多
激光直接制造技术(LDM)是基于快速成形和激光熔覆技术而发展起来的直接快速柔性制造先进技术,尤其适用于传统方法难以制造的特种材料或特殊形状金属零件。基于太空望远镜准直器特定的形状和材料要求,运用层叠激
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