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差分像运动视宁度优化监测法

发布时间:2021-08-02 21:19
  大气视宁度是衡量台址大气光学品质的重要指标。差分像运动视宁度监测仪(Differential Image Motion Monitor,DIMM)被广泛应用于国内外天文选址的视宁度测量作业。介绍了一种优良的视宁度测量方法——差分像运动视宁度优化监测(Improved to Differential Image Motion Monitor,I-DIMM)法。首先对I-DIMM的结构设计和视宁度计算方法进行了详细描述;随后通过设置0. 36 m和0. 12 m两种口径望远镜进行视宁度的模拟测量,将I-DIMM测量结果与传统的DIMM测量的结果进行对比,均证明I-DIMM视宁度计算方法比DIMM更为精确;最后对模拟结果进行了分析,证明了I-DIMM相比于DIMM的优势。 

【文章来源】:天文研究与技术. 2019,16(01)CSCD

【文章页数】:9 页

【部分图文】:

差分像运动视宁度优化监测法


差分像运动视宁度监测仪光学系统示意图Fig.1DIMMOpticalScheme″

工作流程图,工作流程图,哈特曼


愠鍪幽??。本文用于对比的传统DIMM系统即为此结构及原理。具体参数见表1。表1欧洲南方天文台DIMM参数Table1ESODIMMParametersESODIMM技术参数名称参数数值或型号望远镜口径35cm子瞳口径D4cm间距d20cmd/D5焦比f/15探测器增强CCD像元角尺寸0.87″×0.87″图1差分像运动视宁度监测仪光学系统示意图Fig.1DIMMOpticalScheme本文的I-DIMM系统在模拟时采用微透镜阵列将望远镜瞳面分割成多个子孔径,如图2。将有效的哈特曼子孔径的线性阵列进行编号,如图3。图2I-DIMM工作流程图Fig.2I-DIMMworkflowdiagram图3I-DIMM夏克-哈特曼波前传感微透镜阵列Fig.3I-DIMMSHWFSlensletarray如图3的I-DIMM系统中,在直径长度上由9个哈特曼子孔径组成,相当于将望远镜瞳面直径方511

波前传感,哈特曼,微透镜阵列


结构及原理。具体参数见表1。表1欧洲南方天文台DIMM参数Table1ESODIMMParametersESODIMM技术参数名称参数数值或型号望远镜口径35cm子瞳口径D4cm间距d20cmd/D5焦比f/15探测器增强CCD像元角尺寸0.87″×0.87″图1差分像运动视宁度监测仪光学系统示意图Fig.1DIMMOpticalScheme本文的I-DIMM系统在模拟时采用微透镜阵列将望远镜瞳面分割成多个子孔径,如图2。将有效的哈特曼子孔径的线性阵列进行编号,如图3。图2I-DIMM工作流程图Fig.2I-DIMMworkflowdiagram图3I-DIMM夏克-哈特曼波前传感微透镜阵列Fig.3I-DIMMSHWFSlensletarray如图3的I-DIMM系统中,在直径长度上由9个哈特曼子孔径组成,相当于将望远镜瞳面直径方511

【参考文献】:
期刊论文
[1]高美古的大气视宁度[J]. 岑学奋,钱铜铃,王建成,汪从云.  云南天文台台刊. 2002(04)
[2]用DIMM测视宁度的几个问题[J]. 谭徽松,岑学奋,钱铜铃.  云南天文台台刊. 2002(01)



本文编号:3318294

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