首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   27篇
  免费   1篇
  国内免费   1篇
测绘学   1篇
地质学   1篇
海洋学   1篇
天文学   26篇
  2023年   1篇
  2020年   1篇
  2009年   1篇
  2006年   1篇
  2003年   1篇
  2002年   1篇
  2000年   2篇
  1999年   5篇
  1998年   3篇
  1997年   9篇
  1996年   3篇
  1995年   1篇
排序方式: 共有29条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
WinView是一个用于图像采集和处理的高性能软件包。作为一个商业性的软件,在天文上的应用正日益广泛。本文结合配套的硬件设备,详细介绍了它的主要功能及在天文观测中的应用,以期对使用这套设备的观测者有所帮助  相似文献   
2.
从1995年3月13日开始,我们开始与中国科学院网络中心和昆明电信局通信处联系,准备建立云南天文台Email系统。到3月21日本系统技术上已基本调试完成。本文介绍了这一系统的建立过程和通过这一系统可以得到的网络资源。  相似文献   
3.
FITS、BMP和SCR图象格式及相互转换   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文详细介绍图象的FITS格式、BMP格式和SCR格式。FITS格式已经是天文界的通用格式,几乎所有的天文软件包都支持这一格式,而BMP格式在PC计算机上有广泛的运用,有大量PC软件支持BMP图象的显示,处理和打印。云南天文台的SCR格式是PC机采集CCD图象所使用的格式。实现这三种格式的相互转换,就可以自由的将CCD图象在PC机和工作站上进行各种处理。转换的包括图象头和图象数据的转换,其关键在于交换数据的高低字节。  相似文献   
4.
曹文达  季凯帆  宋谦 《天文学报》2000,41(1):93-103
观测太阳光谱所使用的探测器,在选型与使用上有其特殊性。结合云南天文台太阳光谱仪,首先建立了太阳光谱仪分光流量的计算机模型,并通过观测实验对该模型进行了检验。利用该模型计算了云南天文台太阳光谱仪各可见光及近红外波段的太阳光谱分光流量,在此基础上,详细讨论了太阳光谱仪用探测器的选型方案,以及观测中的注意要点。  相似文献   
5.
介绍云南天文台CCD检测实验室检测天文用CCD系统的方法,检测参数主要包括:线性、噪声、增益、量子效率以及转移效率等.  相似文献   
6.
理论上硅CCD在0.1nm到1.1μm之间都有响应,但通常此种器件在800nm以后量子效率下降明显,一般会小于50%,其中最主要的原因是近红外光子的吸收深度大于CCD的外延层厚度,使大量光子穿透整个器件。显然增加外延层的厚度是解决这一问题的良好途径,但随着外延层的增加,必须使用高阻抗的材料,否则会明显的减低分辨率,另外增透膜的使用也会使量子效率大幅度提高,而且有效的减弱了干涉条纹的影响,新型P沟道  相似文献   
7.
简述了一种面向天文应用的CCD相机系统的设计要求,详细介绍了该相机系统电路的基本结构及设计原则,包括CCD及其周边电路、模拟前端、时钟驱动电路、电源电路以及用VHDL编写的植入FPGA的CCD时序发生器电路等一些技术细节.对系统中一些关键电路模块进行了仿真和实测,并对仿真和测试结果进行比较分析,最后给出该CCD相机的图像采集结果.  相似文献   
8.
磁场是太阳物理的第1观测量,当前太阳磁场观测研究正迈向大视场、高时空分辨率、高偏振测量精度以及空间观测的时代.中国首颗太阳观测卫星—先进天基太阳天文台(ASO-S)也配置了具有高时空分辨率、高磁场灵敏度的全日面矢量磁像仪(FMG)载荷,针对FMG载荷的需求,讨论了大面阵、高帧频互补金属氧化物半导体(Complementary Metal Oxide Semiconductor, CMOS)图像传感器应用于太阳磁场观测的可行性.首先,基于滤光器型太阳磁像仪观测的原理,比较分析了目前CMOS图像传感器(可用的或是可选的两种快门模式)的特点,指出全局快门类型更适合FMG;其次搭建了CMOS传感器实验室测试系统,测量了CMOS图像传感器的像素增益及其分布规律;最后在怀柔太阳观测基地的全日面太阳望远镜上开展了实测验证,获得预期成果.在这些研究基础上,形成了FMG载荷探测器选型方向.  相似文献   
9.
天文用电荷耦合器件的实验室检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍云南天台CCD检测实验室检测天用CCD系统的方法,检测参数主要包括:线性、噪声、增益、量子效率以及转移效率等。  相似文献   
10.
1997年3月6日至3月7日,我们利用INTERNETRELAYCHAT(IRC)进行了首次国际天文联合遥在观测试验,并获得了成功。本次试验由分布在全球7个不同地点的工作组联合进行,包括中国、美国、加拿大和英国。这一试验的成功为天文观测开创了一个新型的途径,也是对通过Inter-net进行更紧密的国际合作的一种尝试。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号