Cтраница 4
Обсерватория оснащена рефлектором АЗТ23 с диаметром зеркала 450 мм, используемым для сканирования изображений кратных звезд и телевизионных наблюдений искусственных спутников Земли; 700-миллиметровым телескопом системы Кассег-рена, используемым для наблюдения переменных звезд; горизонтальным солнечным телескопом АЦУ-5 с диаметром зеркала 440 мм и спектрографом АСП-20, астрономо-геодезической камерой СБГ с диаметром зеркала 420 мм. [46]
Кроме того, в то время как оптический телескоп сразу образует в своем поле зрения изображения звезд, радиотелескоп дает только один сигнал в виде напряжения, обусловленного излучением, принимаемым от всех направлений, определяемых его разрешающей способностью. Неудивительно поэтому, что в течение нескольких лет после того, как в 1931 г. К. Янским были открыты космические или галактические шумы, все еще не было ясным, откуда они приходят. [47]
При расчете оптики бесщелевого спектрографа необходимо учитывать те аберрационные искажения, которые уже имеются в изображениях звезд, создаваемых телескопом. Если последнее находится в первичном фокусе параболоидального главного зеркала рефлектора, то при полном отсутствии сферической аберрации оно обладает значительной комой. [48]
Быстрые турбулентные перемещения масс воздуха различной плотности в атмосфере порождают непрерывные колебания величины атмосферной рефракции, вследствие чего изображения звезд в телескопах дрожат и изменяют яркость. Такого рода явления называются мерцаниями. Неоднородные изменения температуры атмосферы по высоте, имеющие место над поверхностью разогретой земли или над морем, вызывают мираж. [49]
![]() |
График, иллюстрирующий закон обратных квадратов и выражающий зависимость освещенности от расстояния до лампы. [50] |
Для определения этого расстояния интенсивность слабого изображения на фотопластинке звезды, удаленной на большое расстояние, сравнивается с интенсивностью изображения звезды, удаленной на близкое и известное расстояние. Метод является приближенным, потому что нельзя ожидать, что две звезды представляют собой источники света одинаковой яркости. [51]
Верхний график зависимости вероятности правильного распознавания рпр от среднеквадратического значения а координатного шума относится к распознаванию пучков радиус-векторов, соединяющих изображение звезды в центре машинного кадра с изображениями остальных звезд. [52]
Верхний график зависимости вероятности правильного распознавания рпр от среднеквадратического значения сг координатного глума относится к распознаванию пучков радиус-векторов, соединяющих изображение звезды в центре машинного кадра с изображениями остальных звезд. [53]
Искусство наблюдения состоит в умении плавно вращать микро-метренный винт за маховички ручного привода и достаточно точно удерживать подвижную вить на изображении звезды. [54]
Подвижную нить микрометра устанавливают на расстоянии около 1 5 оборота микрометренного винта от нульпункта гребенки навстречу ожидаемому появлению в поле зрения трубы изображения звезды. С приближением изображения звезды к координатному биссектору отсчитывают талькоттовский уровень, вертикальную координатную нить вращением азимутального микрометренного винта инструмента наводят на звезду и удерживают на ней непрерывным вращением этого винта, пока изображение звезды не достигнет координатного биссектора. Затем дают сигнал пуска хронографа. [55]
В качестве примера решения на основе полученных алгоритмов распознавания кватернионных сигналов практически важной задачи рассмотрена задача идентификации произвольной звезды по ее изображению и изображениям окружающих звезд в пределах достаточно большого стереугла. Такая величина стереугла астродатчика позволяет выбрать для идентификации некоторой звезды группу из большого количества соседних очень ярких звезд. Формируемый при этом сигнал имеет значительную величину отношения сигнал / шум, что снижает вероятность событий ложной тревоги и пропуска. В то же время большой стереоугол приводит при формировании плоской картины к необходимо большим проекционным искажениям. Этот фактор как раз и устраняется при выборе кватернионного представления распознаваемого группового точечного объекта. [56]