丽江2.4米望远镜观测控制系统关键技术研究

丽江2.4米望远镜观测控制系统关键技术研究

论文摘要

天文学是一门研究天体、宇宙的结构和发展的科学,它的发展离不开观测实验。天文学的研究依赖于天文观测所获得的观测数据,观测数据的质量好坏直接会影响到天文研究的成果。从望远镜发明到照相底片、CCD芯片的发明和应用,到如今大型望远镜的建设、精密观测终端的建造等等,都是努力在提高观测质量从而获取更好的观测数据。随着望远镜口径的不断增大,观测终端设备性能的不断提高,使得可以观测的目标变得越来越多,也使得望远镜的观测时间变得越来越宝贵,如何通过观测控制系统有效地对望远镜、观测终端、待观测目标进行合理的调度,最优化地利用有限的望远镜观测时间获得更多高质量观测数据,成为国内目前亟需研究的课题。丽江2.4米望远镜依然是国内口径最大的通用型光学望远镜,自2008年投入观测以来,已逐渐成为我国重要的天文观测研究平台之一。本文将以丽江2.4米望远镜为研究平台,对其中的望远镜控制系统智能化控制、观测终端基于信息融合技术的统一控制、观测数据处理及反馈的数据流等关键技术进行研究,并将这些技术应用到了丽江2.4米望远镜观测控制系统的研发过程中,完成了如下几个方面的工作:1)丽江2.4米望远镜观测控制系统的基础框架研究。在对国内外望远镜观测控制系统进行研究的基础上,提出了丽江2.4米望远镜观测控制系统的基础框架结构,并对系统中各个部分的功能进行详细的分析,概括出建设丽江2.4米望远镜观测控制系统需要完成的相关工作目标。2)望远镜控制系统的集成研究。在没有望远镜控制系统源代码的前提下,完成了望远镜网络通信接口的升级改造,建立望远镜状态数据库。基于序列控制的模式,完成了对望远镜控制系统控制指令的二次开发,开发完成了一整套望远镜的序列控制指令集,将其应用到望远镜自动测光观测任务中。通过该部分工作,已经为实现观测控制系统对望远镜控制系统的统一控制和调度提供了基础。3)终端控制系统的研究与实现。在对丽江2.4米望远镜的主要观测终端及其控制系统进行研究的基础上,提出了适合丽江2.4米望远镜的基于序列控制的终端控制系统。采用了序列控制的思想,实现了对多波段测光系统(PI CCD)和高色散光谱仪(HiRES)两个终端的控制系统的研发。从而实现观测控制系统对三个主要观测终端的统一控制和调度。此外,定义了三个观测数据的规范,包括观测数据文件名的统一标准、FITS头信息中望远镜信息的统一标准和FITS头中WCS信息的标准,并将其成功应用到终端控制系统中。4)数据管理系统的研究与实现。为丽江2.4米望远镜建立了包含存储、备份、预览、检查、预处理、入库归档和发布这七个模块的数据管理系统。根据不同的地理分布将数据管理系统划分成站内系统和站外系统,对应完成不同的工作。建立了完整的观测数据归档和入库的流程,通过跨网段的传输方式实现观测数据的异地备份。建立了观测数据在线预览和检查系统以及离线检查系统,在观测过程中及时对观测数据进行检查,从而向观测控制系统提供反馈。5)系统集成与统一调度。对观测调度相关的关键因素进行分析,在此基础上研发完成了一系列观测调度辅助系统,为观测控制系统各个部分的集成提供了很好的基础。基于此,为引力波事件后随观测建立了完整的观测调度模型,及时响应引力波事件并开展后随观测。目前已经完成了丽江2.4米望远镜观测控制系统中望远镜控制系统、终端控制系统和数据管理系统的相关工作,并已经在实际观测过程中进行了应用。接下来将继续完成观测调度相关工作的研究,逐步提高丽江2.4米望远镜的观测效率。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  •   1.1 观测控制系统
  •   1.2 观测控制系统的应用情况
  •     1.2.1 LAMOST
  •     1.2.2 利物浦望远镜和LCOGT
  •     1.2.3 BOOTES
  •     1.2.4 Subaru
  •     1.2.5 DKIST
  •     1.2.6 LSST
  •   1.3 国内望远镜面临的问题
  •   1.4 论文主要研究工作
  •   1.5 论文章节安排
  • 第2章 丽江2.4米望远镜观测控制系统整体设计
  •   2.1 丽江2.4 米望远镜控制系统现状及存在的问题
  •   2.2 丽江2.4 米望远镜观测控制系统的目标
  •   2.3 丽江2.4 米望远镜观测控制系统总体设计
  •     2.3.1 系统用户
  •     2.3.2 观测模式
  •   2.4 基于观测控制系统的完整观测流程
  •   2.5 本章小结
  • 第3章 望远镜控制系统的集成研究
  •   3.1 观测控制系统对望远镜控制系统的调度需求
  •   3.2 望远镜网络通信接口的升级
  •   3.3 望远镜状态数据库的实现
  •   3.4 望远镜控制指令的二次开发
  •   3.5 已完成工作的运行情况
  •   3.6 本章总结
  • 第4章 终端控制系统的研究与实现
  •   4.1 国内外终端控制系统发展的现状
  •   4.2 丽江2.4 米望远镜的主要观测终端及其控制系统
  •     4.2.1 YFOSC
  •     4.2.2 PI CCD
  •     4.2.3 高色散光谱仪
  •     4.2.4 LiJET
  •   4.3 丽江2.4 米望远镜终端控制系统设计
  •   4.4 终端控制系统的实现
  •     4.4.1 PI CCD
  •     4.4.2 HiRES
  •   4.5 终端控制系统的规范化建设
  •   4.6 本章小结
  • 第5章 数据管理系统的研究与实现
  •   5.1 数据管理系统整体设计
  •   5.2 观测数据归档和入库系统
  •   5.3 观测数据在线预览和检查系统
  •   5.4 观测数据离线检查系统
  •   5.5 数据发布系统
  •   5.6 本章小结
  • 第6章 系统集成及统一调度
  •   6.1 观测调度相关的因素
  •   6.2 观测调度辅助系统的研究
  •     6.2.1 观测时间申请子系统
  •     6.2.2 站址条件监测系统
  •     6.2.3 观测日志辅助工具
  •     6.2.4 用户星表导入系统
  •     6.2.5 离线星表查询软件
  •     6.2.6 圆顶侧窗自动控制系统
  •   6.3 统一的观测调度
  •     6.3.1 观测时间分配及完整观测流程
  •     6.3.2 引力波事件后随观测调度
  •   6.4 本章总结
  • 第7章 总结和展望
  • 参考文献
  • 附录一 TCS Sequencer指令列表及功能说明
  • 附录二 简化后的Gaia星表信息说明
  • 致谢
  • 作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果
  • 文章来源

    类型: 博士论文

    作者: 王传军

    导师: 王锋

    关键词: 观测控制系统,望远镜控制系统,终端控制系统,数据管理系统

    来源: 中国科学院大学(中国科学院云南天文台)

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 天文学

    单位: 中国科学院大学(中国科学院云南天文台)

    分类号: P111

    DOI: 10.27614/d.cnki.gkytw.2019.000019

    总页数: 129

    文件大小: 4550K

    下载量: 47

    相关论文文献

    • [1].望远镜系统的结构设计及有限元分析[J]. 光电工程 2008(06)
    • [2].1.2m望远镜跟踪架结构设计与分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(01)
    • [3].多望远镜信号接收的激光测距系统探测能力[J]. 红外与激光工程 2018(09)
    • [4].基于高速单片机的GPS系统在望远镜上的应用[J]. 计算机测量与控制 2012(11)
    • [5].提高大口径望远镜控制系统闭环带宽的方法[J]. 红外与激光工程 2018(12)
    • [6].德令哈13.7m望远镜谱线OTF观测系统[J]. 天文学报 2018(01)
    • [7].面向中学生的远程望远镜系统设计[J]. 天文研究与技术 2013(02)
    • [8].平面光栅快速调节的方法[J]. 兴义民族师范学院学报 2012(04)
    • [9].卫星激光测距望远镜系统指向误差分析及修正方法研究[J]. 光学与光电技术 2010(03)
    • [10].三子镜稀疏孔径望远镜结构的设计与分析[J]. 激光杂志 2018(01)
    • [11].地基大口径望远镜系统结构技术综述[J]. 中国光学 2012(04)
    • [12].物理实验探究中的STEM思想——以单透镜望远镜制作与探究为例[J]. 湖南中学物理 2019(01)
    • [13].基于光纤时间频率传递的多望远镜激光测距时间同步研究[J]. 激光与光电子学进展 2019(01)
    • [14].南极大型望远镜跟踪系统的鲁棒自适应控制研究[J]. 系统科学与数学 2017(06)
    • [15].阿里原初引力波探测望远镜的三轴转台设计[J]. 无线电工程 2019(08)
    • [16].卡塞格林激光发射望远镜系统结构的力学分析和优化[J]. 苏州大学学报(工科版) 2011(03)
    • [17].激光扩束望远镜标准化光学设计[J]. 中国标准化 2017(24)
    • [18].基于ZeroMQ的新一代望远镜自动控制系统的通信框架设计[J]. 天文研究与技术 2018(03)
    • [19].RGB三通道衍射望远镜光学成像系统设计[J]. 应用光学 2019(03)
    • [20].2.5 m大视场高分辨率望远镜[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(05)
    • [21].基于Zemax的牛顿式望远镜设计[J]. 无线互联科技 2019(12)
    • [22].四棱锥传感器在空间光干涉望远镜共相中的应用[J]. 光子学报 2018(11)
    • [23].X射线望远镜超薄镜片装配结构的粘结强度探究[J]. 红外与激光工程 2019(02)
    • [24].三频段太阳射电望远镜与空间天气[J]. 天文研究与技术 2018(04)
    • [25].空间引力波探测望远镜初步设计与分析[J]. 中国光学 2018(01)
    • [26].圆锥近似Wolter-Ⅰ型X射线望远镜用柱面反射镜面形误差检测方法[J]. 红外与激光工程 2018(04)
    • [27].跟踪发射望远镜空间目标成像探测性能研究[J]. 光学与光电技术 2018(06)
    • [28].全双工逆向调制自由空间激光通信系统的设计与分析[J]. 无线电工程 2018(03)
    • [29].一种基于微信小程序在RTS2的控制框架扩展[J]. 天文研究与技术 2018(02)
    • [30].日本研讨静止轨道光学观测卫星研发方案[J]. 航天返回与遥感 2019(03)

    标签:;  ;  ;  ;  

    丽江2.4米望远镜观测控制系统关键技术研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢