“核探測與核電子學國家重點實驗室”副教授王堅課題組針對南極望遠鏡開發(fā)的自主觀測和遠程控制系統(tǒng),構建了自主觀測和遠程控制框架,形成了對惡劣條件下觀測設備的控制,極大地提高了南極觀測設備的效能。
南極*的地理位置、自然環(huán)境和生態(tài)系統(tǒng)使得其成為天文觀測、環(huán)境本底監(jiān)測、外層空間觀測、生態(tài)系統(tǒng)觀測和地球物理研究等重大科學工程的良好實驗基地,非常有利于推動低溫工程材料、遠程通訊技術、條件下人體醫(yī)學、航空航天工程等研究領域的發(fā)展。
但對觀測設備來說,則要克服各種環(huán)境。面對望遠鏡在南極惡劣環(huán)境下的運行需求,王堅課題組開展了南極望遠鏡自主觀測和遠程控制研究,完成了南極望遠鏡的自主觀測和控制系統(tǒng)。2016年4月1日,中科大“核探測與核電子學國家重點實驗室”、南京天光所、中國極地研究中心聯(lián)合研制的南極亮星巡天望遠鏡,在南極中山站順利完成安裝和試運行,南極極晝結束后立即投入運行、開展觀測,并被評選為年度“天文科技進展”。相關成果2016年發(fā)表在期刊《天文學月刊》上。
此后,他們針對低帶寬衛(wèi)星通道開展了遠程控制系統(tǒng)的研究,把對南極望遠鏡的控制接口引到國內(nèi)服務器,極大地減小了遠程控制對帶寬的需求,提高了天文學家操控南極望遠鏡的用戶體驗和觀測效率。相關成果發(fā)表在一期天文信息學期刊《天文與計算》上。
南極望遠鏡開發(fā)的自主觀測和遠程控制系統(tǒng),可以形成對惡劣條件下觀測設備的控制,適用于各種科研設備,構建了自主觀測和遠程控制框架,并進行了推廣應用,特別是部署在南極的觀測設備,極大地提高其觀測效能。目前已經(jīng)應用在即將前往南極安裝的紅外天光背景測量儀、中國小望遠鏡陣列2(CSTAR2)以及安裝在青海德令哈量子1.2米望遠鏡天文端的操控。
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