国产香蕉尹人在线观看视频,久久久久久久久久久久久久v91av,久久综合婷婷伊人五月天,91久久精品国产性色也
設(shè)為首頁(yè)
|
收藏本站
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13379509417
首頁(yè)
公司簡(jiǎn)介
公司新聞
產(chǎn)品中心
技術(shù)文章
榮譽(yù)資質(zhì)
在線(xiàn)留言
聯(lián)系我們
產(chǎn)品中心
光電探測(cè)器
點(diǎn)元探測(cè)器
MCT探測(cè)器
短波線(xiàn)陣探測(cè)器
探測(cè)器模塊
APD探測(cè)器
四象限探測(cè)器
雙色探測(cè)器
波蘭vigo元器件
銻化銦探測(cè)器
硒化鉛探測(cè)器
硫化鉛探測(cè)器
銦鎵砷探測(cè)器
鍺探測(cè)器
硅探測(cè)器
碳化硅探測(cè)器
短波焦平面探測(cè)器
高品質(zhì)相機(jī)
德國(guó)AVT短波紅外相機(jī)
英國(guó)Raptor公司EMCCD相機(jī)
韓國(guó)NIP工業(yè)相機(jī)
科研級(jí)CCD相機(jī)
X-ray相機(jī)
紫外相機(jī)
CMOS相機(jī)/sCMOS/ICMOS相機(jī)
科研級(jí)EMCCD相機(jī)
進(jìn)口短波紅外相機(jī)
短波紅外相機(jī)
激光測(cè)距系列
voxtel激光測(cè)距儀
激光測(cè)距模組
激光測(cè)距InGaAs APD探測(cè)器
1.5um固體脈沖激光器
通用測(cè)試測(cè)量?jī)x器設(shè)備
輻射計(jì)
黑體
美國(guó)MACKEN公司功率計(jì)
光學(xué)傳遞函數(shù)
相機(jī)、熱像儀等測(cè)試設(shè)備
微區(qū)拉曼、PL光譜及附件
數(shù)字型功率計(jì)
CO2激光波長(zhǎng)計(jì)
專(zhuān)用測(cè)試設(shè)備
大口徑平行光管
全自動(dòng)定焦系統(tǒng)
多譜段激光光斑空間分布
紅外靈敏度測(cè)試系統(tǒng)
紅外導(dǎo)引、控制測(cè)試系統(tǒng)
告警能力/探測(cè)概率測(cè)試
便攜式整機(jī)光學(xué)性能測(cè)試
野外便攜式多光軸平行校正
大口徑平行光管測(cè)試儀
電視紅外圖像跟蹤性能檢測(cè)
紅外光學(xué)及成像測(cè)試系統(tǒng)
激光膜層損傷閾值測(cè)試系統(tǒng)
激光探測(cè)線(xiàn)性性能檢測(cè)裝置
多光譜多光軸測(cè)試系統(tǒng)
目標(biāo)模擬器
多功能動(dòng)態(tài)目標(biāo)模擬器
紅外目標(biāo)模擬器
激光模擬器
便攜式紅外目標(biāo)模擬器
紅外圖像目標(biāo)模擬器
紅外點(diǎn)源、干擾目標(biāo)模擬器
目標(biāo)模擬器
光纖滑環(huán)
光電組合滑環(huán)
多通道光纖滑環(huán)
雙通道光纖滑環(huán)
微型光纖滑環(huán)
單通道光纖滑環(huán)
微光管
倍增管PMT
GEN2+像增強(qiáng)器管
0代管
光學(xué)鏡頭及附件
光學(xué)鏡頭
THz系列
TK絕對(duì)THz功率計(jì)
THz功率計(jì)
THz時(shí)域光譜儀
THz相機(jī)
THz超快探測(cè)器
紅外熱像儀及組件
西班牙NIT相機(jī)
中波非制冷相機(jī)
雙波段紅外熱像儀
快速成像高靈敏度熱像儀
高幀速紅外熱像儀
中、長(zhǎng)波制冷型熱像儀
長(zhǎng)波制冷型熱像儀
中波制冷型熱像儀
當(dāng)前位置:
首頁(yè)
>
技術(shù)文章
>短波紅外相機(jī)在天文導(dǎo)航中的應(yīng)用
技術(shù)文章
短波紅外相機(jī)在天文導(dǎo)航中的應(yīng)用
天文導(dǎo)航技術(shù)是一種基于可觀(guān)測(cè)星體的位置和運(yùn)動(dòng)軌跡,通過(guò)與待測(cè)點(diǎn)相比的方位角和高度差來(lái)推測(cè)出待測(cè)點(diǎn)飛行器的運(yùn)動(dòng)軌跡和空間方位的方法。由此可以對(duì)處于待測(cè)點(diǎn)的飛行器進(jìn)行天文導(dǎo)航。
其中推算原理是利用畫(huà)圓求交點(diǎn)的方法來(lái)確定觀(guān)測(cè)點(diǎn)所在飛行器的經(jīng)緯度,步驟如下:
1)以天體投影點(diǎn)所在位置信息為圓心,并確定該投影點(diǎn)到觀(guān)測(cè)點(diǎn)在球面上的最短距離(即連接投影點(diǎn)和觀(guān)測(cè)點(diǎn)的大圓上的弧度值)即為圓的半徑,由此可以畫(huà)出該位置圓;
2)使用薩姆納法作出三個(gè)不同測(cè)試時(shí)間的圓的交點(diǎn)。
目前,可見(jiàn)光的天文導(dǎo)航已趨于成熟,隨著人們對(duì)于全天候觀(guān)測(cè)的需求和國(guó)內(nèi)短波紅外相機(jī)的快速發(fā)展,基于紅外短波觀(guān)測(cè)實(shí)現(xiàn)天文導(dǎo)航成為了未來(lái)發(fā)展的重頭戲。
相比于可見(jiàn)光CCD相機(jī),短波紅外相機(jī)在觀(guān)測(cè)星體方面具有天然的優(yōu)勢(shì)。
短波紅外相機(jī)有良好的透霧成像能力,避免了薄云、霧天觀(guān)測(cè)所帶來(lái)的影響。
對(duì)于遙遠(yuǎn)的星體觀(guān)測(cè),需要長(zhǎng)時(shí)間曝光,InGaAs探測(cè)器相比較于CCD可見(jiàn)光波段的探測(cè)器,具有更高的滿(mǎn)阱容量,提升了曝光量和測(cè)星極限。
同時(shí),在紅外波段,可觀(guān)測(cè)恒星數(shù)量遠(yuǎn)高于在可見(jiàn)光下的可觀(guān)測(cè)恒星數(shù)。下圖是在夜間分別使用可見(jiàn)光CCD相機(jī)和短波紅外相機(jī)觀(guān)測(cè)的星圖,對(duì)比可以看出,短波紅外相機(jī)可以看到的星體遠(yuǎn)多于可見(jiàn)光CCD相機(jī)。
圖1 可見(jiàn)光CCD相機(jī)拍攝星圖
圖2 西安立鼎短波紅外相機(jī)拍攝星圖
更新更新時(shí)間:2023-05-30
上一篇
英國(guó)Raptor深度制冷CCD相機(jī)
下一篇
德國(guó)AVT短波紅外相機(jī)的工作原理是什么?
13379509417
聯(lián)系方式
劉丹
86-029-81778987-205
在線(xiàn)客服
用心服務(wù) 成就你我