点数信息
www.dssz.net
注册会员
|
设为首页
|
加入收藏夹
您好,欢迎光临本网站!
[请登录]
!
[注册会员]
!
首页
移动开发
云计算
大数据
数据库
游戏开发
人工智能
网络技术
区块链
操作系统
模糊查询
热门搜索:
源码
Android
整站
插件
识别
p2p
游戏
算法
更多...
在线客服QQ:632832888
当前位置:
资源下载
搜索资源 - 天文校正
下载资源分类
移动开发
开发技术
课程资源
网络技术
操作系统
安全技术
数据库
行业
服务器应用
存储
信息化
考试认证
云计算
大数据
跨平台
音视频
游戏开发
人工智能
区块链
在结果中搜索
所属系统
Windows
Linux
FreeBSD
Unix
Dos
PalmOS
WinCE
SymbianOS
MacOS
Android
开发平台
Visual C
Visual.Net
Borland C
CBuilder
Dephi
gcc
VBA
LISP
IDL
VHDL
Matlab
MathCAD
Flash
Xcode
Android STU
LabVIEW
开发语言
C/C++
Pascal
ASM
Java
PHP
Basic/ASP
Perl
Python
VBScript
JavaScript
SQL
FoxBase
SHELL
E语言
OC/Swift
文件类型
源码
程序
CHM
PDF
PPT
WORD
Excel
Access
HTML
Text
资源分类
搜索资源列表
天文岁差、章动校正方法
这里面有章动、岁差以及各种天文校正的模型算法,有需要的可以下载
所属分类:
讲义
发布日期:2018-07-12
文件大小:1048576
提供者:
jl85527
RFID技术中的基于NI PXI的数据采集和流盘技术的射电天文台
挑战: 运用现代数字计算的最新进展,开发下一代高性能、小型集成射电航天接收机,尽可能与天线输入接近地对信号进行数字化尽可能与天线馈电接近地对信号进行数字化。 解决方案: 使用NI采样、数据采集(DAQ)和数据流盘硬件,采集定制设计的微波前端的输出,并测试数字标定边带分离和高精度、高稳定性极化隔离的新算法。 "使用NI数据采集和数据流盘硬件,我们为DSSM和DOMT开发了标定和校正算法,相比使用实时硬件信号处理实际问题,我们的处理方法更有效、成本更低。" 美国国家射电
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:77824
提供者:
weixin_38682790
模拟技术中的基于PXI的仪器和高速流盘技术进行下一代射电天文接收机算法原型开发
挑战: 运用现代数字计算的最新进展,开发下一代高性能、小型集成射电航天接收机,尽可能与天线输入接近地对信号进行数字化尽可能与天线馈电接近地对信号进行数字化。 解决方案: 使用NI采样、数据采集(DAQ)和数据流盘硬件,采集定制设计的微波前端的输出,并测试数字标定边带分离和高精度、高稳定性极化隔离的新算法。 "使用NI数据采集和数据流盘硬件,我们为DSSM和DOMT开发了标定和校正算法,相比使用实时硬件信号处理实际问题,我们的处理方法更有效、成本更低。" 美国国家射电
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-05
文件大小:77824
提供者:
weixin_38539705
C# 时间与时间戳互转的方法(13位)
目前经常出现的时间有三个: 本地时间(locale time) 格林威治时间(Greenwich Mean Time GMT) 时间协调时间 (Universal Time Coordinated UTC) 时间标准: (1)世界时 世界时是最早的时间标准。在1884年,国际上将1s确定为全年内每日平均长度的1/8.64×104。以此标准形成的时间系统,称为世界时(UT1)。 1972年国际上开始使用国际原子时标,从那以后,经过格林威治老天文台本初子午线的时间便被称为世界时(UT
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-01
文件大小:58368
提供者:
weixin_38708841
自适应光学图像的频域幸运成像实验研究
幸运成像技术是自适应光学(AO)图像高分辨率重建的一种事后处理技术。传统的幸运成像算法要先对短曝光图像进行像质评价,并选取像质最好的一些图像进行配准、叠加来重建目标图像,最终使得图像分辨率达到地基光学望远镜的衍射极限。但是传统幸运成像算法未考虑图像某些方向上的高分辨率信息,而频域幸运成像算法则在傅里叶频域内对每帧图像进行信息选取,可更有效地利用短曝光图像在不同方向上的高分辨率信息。仿真实验结果表明频域幸运成像算法与AO系统结合能克服大气湍流影响,明显提高望远镜的分辨能力。在没有AO校正的情况下对
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-24
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38569166
通用自适应光学波前实时处理机的设计
为满足天文观测及激光通信等领域的1000单元级以下的自适应光学(AO)系统的高速实时处理的要求,提出一种单板上实现高速实时计算的通用化技术方案。采用多核CPU实时计算波前,结合高速图像采集卡,以满足系统高帧频的需求;计算机系统采用Xenomai实时操作系统及Linux操作系统,以满足AO 系统低延迟的需求;实现了在单台计算机上集成实时处理与监控的紧凑型处理系统。采用向量指令优化及多核并行运算,在6核的计算平台上获取了峰值每秒510亿次浮点运算的计算能力,102 GB/s的通信带宽。仿真结果表明可
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-24
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38717156
液晶空间光调制器用于波前校正的性能
液晶空间光调制器(Liquid crystal spatial light modulator, LC-SLM)作为新型波前校正器具有驱动单元数目多、驱动电压低、控制灵活、价格低廉等优点。通过对LC-SLM时间-空间特性的研究, 讨论其在天文观测自适应光学系统中应用的可能性和局限性。利用LC-SLM和哈特曼波前传感器构成自适应光学系统, 对低频为主的静态波前像差实现闭环校正。闭环校正后的RMS 值和PV 值由闭环前的0.628λ、2.872λ 减小为0.031λ 、0.337λ, Strehl
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:587776
提供者:
weixin_38746018
基于19单元压电陶瓷变形镜的波前校正实验研究
自适应光学系统在天文望远镜观测和激光传输过程中常用来补偿大气湍流引起的波前畸变,压电陶瓷变形镜(PDM)是该系统常用的波前校正元件。在分析了PDM的性能参数,包括:适配误差、致动器的数目与空间布局、动态范围等基础上建立了基于19单元PDM的自适应光学实验系统。该系统采用Zernike模式法重构波前,闭环负反馈实时控制PDM补偿由Matlab模拟的3种波前像差:离焦、像散、彗差形成的波前畸变。实验结果表明,压电陶瓷变形镜在负反馈闭环自适应光学系统中对波前畸变有较好的校正能力。
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:2097152
提供者:
weixin_38665449
961单元变形镜研制及性能测试
为了满足天文望远镜自适应光学系统的需要,研制了一个961单元的变形镜及其控制系统。利用Zygo激光干涉仪对变形镜的性能进行测试,包括单个促动器的响应测试、相邻促动器间推拉测试、耦合测试;对于变形镜的校正能力,分别进行了Waffle模式测试、Zernike多项式拟合和展平测试。测试表明,961单元变形镜在单个促动器作用下的最大面形校正量为±2.5 μm;相邻促动器间推拉变形量为4 μm;相邻促动器间的耦合为23%;相对于之前的137单元变形镜,其对Zernike多项式的拟合能力有较大地提高;展平后
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-08
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38682518
望远镜主镜气压力驱动器设计
为了获取优异的光学图像质量,大口径天文望远镜通常采用主动支撑结构以校正主镜面形误差。对望远镜主镜支撑系统所需的气压驱动器进行了研究。基于气动原理设计了一种采用滚动膜片结构的气压力驱动器,其中滚动膜片结构用于消除摩擦力的影响,滚珠式力解耦器用于消除侧向力、弯矩的影响。进一步设计了针对气压驱动器带死区的比例积分微分(PID)控制算法,以实现对气压驱动器的闭环控制。实验结果表明:气压力驱动器可精确提供主镜控制所需的支撑力,在望远镜高角变化速度达到2°/s时,输出支撑力范围为0~1000 N,驱动器支撑
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-06
文件大小:4194304
提供者:
weixin_38752907
基于PXI的仪器和高速流盘技术进行下一代射电天文接收机算法原型开发
挑战: 运用现代数字计算的进展,开发下一代高性能、小型集成射电航天接收机,尽可能与天线输入接近地对信号进行数字化尽可能与天线馈电接近地对信号进行数字化。 解决方案: 使用NI采样、数据采集(DAQ)和数据流盘硬件,采集定制设计的微波前端的输出,并测试数字标定边带分离和高精度、高稳定性极化隔离的新算法。 "使用NI数据采集和数据流盘硬件,我们为DSSM和DOMT开发了标定和校正算法,相比使用实时硬件信号处理实际问题,我们的处理方法更有效、成本更低。" 美国国家射电天文
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:76800
提供者:
weixin_38703277
基于NI PXI的数据采集和流盘技术的射电天文台
挑战: 运用现代数字计算的进展,开发下一代高性能、小型集成射电航天接收机,尽可能与天线输入接近地对信号进行数字化尽可能与天线馈电接近地对信号进行数字化。 解决方案: 使用NI采样、数据采集(DAQ)和数据流盘硬件,采集定制设计的微波前端的输出,并测试数字标定边带分离和高精度、高稳定性极化隔离的新算法。 "使用NI数据采集和数据流盘硬件,我们为DSSM和DOMT开发了标定和校正算法,相比使用实时硬件信号处理实际问题,我们的处理方法更有效、成本更低。" 美国国家射电天文
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:76800
提供者:
weixin_38610657