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文檔簡介
1、LAMOST (Large Sky Area Multi-Obiect Fiber Spectroscopy Telescope,大天區(qū)多目標光纖光譜望遠鏡)是我國目前正在實施的跨世紀國家大型科研項目。周邊直徑為1.75米的焦面上放置4000根光纖,采用基于分區(qū)思想的并行可控的光纖雙回轉定位技術,通過這樣的構思和設計使LAMOST成為大口徑兼大視場光學望遠鏡的世界之最。 為了使望遠鏡在安裝、調試、驗收、檢測和定位時修正由于制造、
2、環(huán)境等因素造成的影響,需要獨立的檢測系統(tǒng)對安裝在LAMOST焦面板上的4000個光纖頭進行檢測和標定。傳統(tǒng)的位置測量方法如三坐標測量機、經(jīng)緯儀以及三維激光跟蹤儀等無法完成對于如此大尺寸球冠面上的數(shù)千根光纖端面位置的定位精度進行快速實時測量。針對LAMOST焦面系統(tǒng)光纖位置測量中視場較大,光纖目標離散分布的特點,以及實時,非接觸等測量要求,提出了分區(qū)攝影測量的方法。 針對測量要求和實驗室現(xiàn)有條件,搭建了相應的單個CCD大視場測量系
3、統(tǒng),從理論算法和實驗驗證兩個方面對單個CCD大視場測量系統(tǒng)進行了系統(tǒng)的研究和探討,這對LAMOSTY匕纖位置檢測的實現(xiàn)具有一定的借鑒意義。 在理論算法部分,提出適合本實驗系統(tǒng)的像機成像參數(shù)標定方法,即全局標定方法,采用的算法為攝影測量中廣泛應用的空間后方交匯方法。根據(jù)測量系統(tǒng)的模型,在進行測量光點空間坐標計算中,采用了空間前方交匯算法。由于測量中的多幅拍攝必然涉及到同一像點多幅拍攝的情況,即同名像點的匹配問題,為有效解決這一問題
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