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2.4米望远镜远程观测系统用户管理及观测申请子系统的设计及实现

发布时间:2020-12-04 09:41
  2007年5月,2.4米望远镜在丽江高美古正式落成,并于次年投入运行。丽江高美古天文观测站位于云南的西北部,离昆明大约有600公里路程,海拔高度3200多米。在传统的观测模式下,用户需要自己到达站点,或者需要将观测计划提交给驻站的观测助手,以完成整个观测过程。因此,为了使用户更方便地使用2.4米望远镜,降低用户费用,节约时间和精力,而又能在最大程度上达到或超越原来观测效果,我们正在2.4米望远镜所提供的Robotic System的基础之上开发出远程观测系统。目前我们的工作主要是:根据系统初步设计的需求,结合在前一阶段已经开发完成的一些辅助系统,进一步地进行相关子系统的开发,它们分别是用户管理子系统及观测申请子系统。本文由4个部分组成。第一章主要介绍了开发远程观测系统的背景,对几种不同的观测模式进行比较,并对2.4米望远镜控制系统进行简单的介绍;第二章从系统的整体结构出发,对用户管理子系统、观测申请子系统等的设计进行详细的描述,并对数据库的设计进行系统的描述,此外还对网络气象站的改造以及滤光片转轮控制系统的设计进行分析;第三章则是结合目前的工作对已经实现的工作进行介绍,包括用户管理子系... 

【文章来源】:中国科学院大学(中国科学院云南天文台)云南省

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

2.4米望远镜远程观测系统用户管理及观测申请子系统的设计及实现


远程观测系统与望远镜通信的逻辑结构

2.4米望远镜远程观测系统用户管理及观测申请子系统的设计及实现


丽江2.4米望远镜控制系统层次图4虚拟天文台

流程图,流程,在线观测,观测系统


2.1.2功能模块划分在最初的2.4米望远镜远程观测系统的设计中,将一次成功的观测分成了四个步骤l’],分别是观测申请、观测准备、在线观测以及观测后处理(如图4)。

【参考文献】:
期刊论文
[1]基于TINI系统的网络气象站[J]. 王传军,范玉峰,陈东.  天文研究与技术. 2007(03)
[2]2.4m望远镜远程观测系统的初步系统设计[J]. 陈东,韦卡宁,谌俊毅,许骏.  天文研究与技术.国家天文台台刊. 2006(04)
[3]用于2.4m望远镜的网络气象站[J]. 朱高锋,韦卡宁,范玉峰,许骏,秦伟.  天文研究与技术.国家天文台台刊. 2005(01)
[4]H-alpha太阳全日面像数据管理系统的建立[J]. 韦卡宁,赵世清,李琼英,陈东.  天文研究与技术.国家天文台台刊. 2004(02)

博士论文
[1]网络控制技术与虚拟天文台——理论和初步实践[D]. 陈东.中国科学院研究生院(云南天文台) 2003

硕士论文
[1]2.4m望远镜远程观测系统[D]. 韦卡宁.中国科学院研究生院(云南天文台) 2005



本文编号:2897375

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