Астрономическая визуализация – на пути к рутинному неконтролируемому наблюдению за малыми объектами на геостационарной орбите и вблизи неё с помощью малых телескопов

время22/03/03

Абстрактный

Космический мусор представляет собой самую большую угрозу для безопасной эксплуатации спутников. Малые телескопы имеют огромное экономическое преимущество при мониторинге космического мусора. Однако способность существующих систем малых телескопов обнаруживать слабо различимые цели ограничена даже при идеальном освещении и атмосферных условиях. Чтобы преодолеть эти ограничения, исследователи из JT McGraw and Associates, LLC создали оптическую систему обнаружения, используя технологию Tucsen.Дхьяна 95Камера – телескоп с гораздо меньшей апертурой, чем обычно используется для наблюдения за космическим мусором. Исследователи успешно добились регулярного мониторинга малых объектов на геостационарной орбите и вокруг неё с помощью малых телескопов.

2-1

Рис. 1. Эта оптическая система с фокусным расстоянием 0,35 м в настоящее время развернута на научно-исследовательском объекте JTMA недалеко от Альбукерке, штат Нью-Мексико. Система основана на 14-дюймовом телескопе Celestron SCT с корректором фокуса Hyperstar.

2-2

Рис. 2 – Стек изображений, полученных с помощью сидерической частоты, показывает звёздное поле средней плотности, три легко идентифицируемых геостационарных объекта и один яркий окологеостационарный объект. Неопознанный объект отсутствует в общедоступном каталоге, но достаточно яркий, чтобы его обнаружение не требовало сложного анализа.

Анализ технологий визуализации

Космический мусор трудно обнаружить и отслеживать из-за слабого сигнала, малых размеров и незначительных характеристик формы при наземном наблюдении.Дхьяна 95Эффективная область изображения камеры составляет 22,5×22,5 мм, размер пикселя – 11×11 мкм, а средний медианный шум считывания – 1,8E-. При температуре охлаждения кристалла камеры до -10 ℃ темновой ток становится незначительным. Камера может передавать данные через USB 3.0 или CameraLink со скоростью более 100 миллионов пикселей в секунду. В ходе эксперимента по наблюдению исследователи в полной мере использовали преимущества высокой чувствительности и большой эффективной области изображения камеры Dhyana 95 в сочетании с её характеристиками высокой частоты кадров и низкого шума считывания, что позволило успешно осуществлять регулярный мониторинг малых объектов на геостационарной орбите и вокруг неё с помощью небольшого телескопа.

Источник ссылки

1. Циммер, П., Дж. Т. Макгроу, М. Акерманн, «На пути к рутинному неконтролируемому наблюдению за малыми объектами на геостационарной орбите и вблизи неё с помощью малых телескопов». Конференция по передовым технологиям оптического и космического наблюдения (AMOS), Мауи, 2017 г.

2. Циммер, П., Дж. Т. Макгроу, М. Акерманн, «Доступное широкоугольное оптическое космическое наблюдение с использованием sCMOS и графических процессоров», Труды конференции «Передовые технологии оптического и космического наблюдения» на Мауи 2016 г. Вайлеа, Мауи, Гавайи, 2016 г.

Цены и опции

topPointer
codePointer
вызов
Онлайн-обслуживание клиентов
bottomPointer
floatCode

Цены и опции