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第十二届国际光学委员会(International Commission for Optics缩写ICO)于1981年8月31日到9月5日在奥地利的格拉兹城(Oraz, Austria)举行会议。会议全称是“国际光学委员会大会和第十二次集会”(Congress and Twelfth Assembly of The International Commission for Optics缩写为ICO-ⅩⅡ)。这次会议的主要内容是: 相似文献
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为在最大距离上探测和识别导弹、火箭和卫星,研究了最佳天体光学跟踪望远镜的设计。本研究中所用的基本技术包括以频率响应和传递的方法处理所有的有关量。为便于研究,将问题分成外部系统、探测系统和光学系统。在探讨此问题时,首先确定外部系统和探测系统的特性,然后用这两组数据设计光学系统,使之具有最大优点。在某种意义上,光学系统是外部系统和探测系统之间的一个阻抗匹配联结单元。提出了探测能力和识别的理论,并对照已发表的实验数据进行了核对。预算数值和实验数据之间非常好的吻合一致。因此,此理论用来预算在外部系统和探测系统为已知条件下,光学系统的最佳工作性能。预算显示光学系统要有100米左右的焦距和5米直径,此结果是在假定大气抖动为3角秒,同时望远镜和摄影机没有机械振动下得到的。如有振动数据时,现有公式可对预算值进行振动修正。制定了一个48时(1219毫米)直径、1000叶(25.4米)焦距的望远镜结构的建一议。提出了这样一台仪器和与它相联的观察望远镜的技术条件。给出了天体光学跟踪望远镜工作必需的辅助设备和各种机械上的考虑。但这不是本研究的主要部分。确定了用作观察望远镜的目视系统,主望远镜用的电视系统和红外应用的最佳设计。本研究推荐了望远镜设计的最佳折衷方案,这方案可用不同的探测器实现所有的工作方式,而主要设计又不是非常复杂的。 相似文献
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本文论述了在电视动态测量系统中采样不同步误差产生的原因,并推导了此误差与帧频、目标象运动幅度及频率的关系式。本文在理论分析、计算机仿真基础上提出用抛物曲线插值方法对该项误差进行校正,并用微机在一电视跟踪测量系统中实观。本文给出了分析及实验结果。 相似文献
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