针对太赫兹波段天文点源目标较少,指向测量相对困难的特点,研究了利用与太赫兹天线共轴的小型光学望远镜来辅助太赫兹望远镜指向测量以及建立指向误差修正模型的方法.依托紫金山天文台1.2 m斜轴式太赫兹天线开展了光学辅助指向测量的实...针对太赫兹波段天文点源目标较少,指向测量相对困难的特点,研究了利用与太赫兹天线共轴的小型光学望远镜来辅助太赫兹望远镜指向测量以及建立指向误差修正模型的方法.依托紫金山天文台1.2 m斜轴式太赫兹天线开展了光学辅助指向测量的实验研究,利用一台安装在天线背架上的100 mm口径折射式光学望远镜获得了优于2′′的指向测量精度.此外,通过对斜轴天线的结构分析以及大气折射和本地恒星时(Local Sidereal Time,LST)偏差等误差来源的分析,建立了包含23个误差项的斜轴式光学指向修正模型,实现了约3′′的拟合精度.最后,借助高精度数字摄影测量对光电轴一致性进行了标定,并针对其对指向模型精度的影响进行了讨论.研究成果将为南极5 m太赫兹望远镜(The 5 m Dome A Terahertz Explorer,DATE5)及其他太赫兹望远镜提供指向测量和指向修正模型方面的技术参考.展开更多
天线反射面的面形精度直接影响天线效率,是望远镜的关键指标之一.近场射电全息具有测量精度高,便捷高效的优点,是毫米波和亚毫米波射电望远镜面形检测最为常用的方法之一,卡焦近场全息可以完整测量望远镜光路中整体的面形误差.斜轴式机...天线反射面的面形精度直接影响天线效率,是望远镜的关键指标之一.近场射电全息具有测量精度高,便捷高效的优点,是毫米波和亚毫米波射电望远镜面形检测最为常用的方法之一,卡焦近场全息可以完整测量望远镜光路中整体的面形误差.斜轴式机架结构能够更好地适应太赫兹望远镜在极端台址环境下的整体保温和热控需求,但斜轴天线特殊的转动特性会在近场全息测量过程中引入额外的系统误差.针对斜轴式天线的卡焦近场全息测量,分析了数据处理中需要额外考虑的参考路接收机位置和副面衍射的影响,并在1.2 m口径斜轴式太赫兹天线上开展了测量实验.实验结果表明,卡焦近场全息测量的重复测量精度优于2.0μm RMS(Root Mean Square),面形误差分布与摄影测量所得结果一致,验证了误差分析与修正的正确性.展开更多
本研究采用CiteSpace知识图谱工具,以2013—2017年Web of Science (WOS)和中国知网(CNKI)收录的增材制造(3D打印)领域学术论文为研究对象,运用文献计量方法分别从国家、研究机构、研究人员以及关键词角度进行分析。分析指出,美国是增材...本研究采用CiteSpace知识图谱工具,以2013—2017年Web of Science (WOS)和中国知网(CNKI)收录的增材制造(3D打印)领域学术论文为研究对象,运用文献计量方法分别从国家、研究机构、研究人员以及关键词角度进行分析。分析指出,美国是增材制造领域研究的引领者,我国学者对全球增材制造技术进步贡献明显;我国增材制造领域主要科研机构包括华中科技大学、西安交通大学、南京航空航天大学、北京工业大学、南方医科大学等,均为增材制造领域中的传统强校。通过关键词分析发现,我国偏重于打印设备、打印技术,以及从宏观层面上讨论增材制造对工业和制造业的影响,而国际上更注重从技术层面对增材制造的技术进行研究。展开更多
文摘针对太赫兹波段天文点源目标较少,指向测量相对困难的特点,研究了利用与太赫兹天线共轴的小型光学望远镜来辅助太赫兹望远镜指向测量以及建立指向误差修正模型的方法.依托紫金山天文台1.2 m斜轴式太赫兹天线开展了光学辅助指向测量的实验研究,利用一台安装在天线背架上的100 mm口径折射式光学望远镜获得了优于2′′的指向测量精度.此外,通过对斜轴天线的结构分析以及大气折射和本地恒星时(Local Sidereal Time,LST)偏差等误差来源的分析,建立了包含23个误差项的斜轴式光学指向修正模型,实现了约3′′的拟合精度.最后,借助高精度数字摄影测量对光电轴一致性进行了标定,并针对其对指向模型精度的影响进行了讨论.研究成果将为南极5 m太赫兹望远镜(The 5 m Dome A Terahertz Explorer,DATE5)及其他太赫兹望远镜提供指向测量和指向修正模型方面的技术参考.
文摘天线反射面的面形精度直接影响天线效率,是望远镜的关键指标之一.近场射电全息具有测量精度高,便捷高效的优点,是毫米波和亚毫米波射电望远镜面形检测最为常用的方法之一,卡焦近场全息可以完整测量望远镜光路中整体的面形误差.斜轴式机架结构能够更好地适应太赫兹望远镜在极端台址环境下的整体保温和热控需求,但斜轴天线特殊的转动特性会在近场全息测量过程中引入额外的系统误差.针对斜轴式天线的卡焦近场全息测量,分析了数据处理中需要额外考虑的参考路接收机位置和副面衍射的影响,并在1.2 m口径斜轴式太赫兹天线上开展了测量实验.实验结果表明,卡焦近场全息测量的重复测量精度优于2.0μm RMS(Root Mean Square),面形误差分布与摄影测量所得结果一致,验证了误差分析与修正的正确性.
文摘本研究采用CiteSpace知识图谱工具,以2013—2017年Web of Science (WOS)和中国知网(CNKI)收录的增材制造(3D打印)领域学术论文为研究对象,运用文献计量方法分别从国家、研究机构、研究人员以及关键词角度进行分析。分析指出,美国是增材制造领域研究的引领者,我国学者对全球增材制造技术进步贡献明显;我国增材制造领域主要科研机构包括华中科技大学、西安交通大学、南京航空航天大学、北京工业大学、南方医科大学等,均为增材制造领域中的传统强校。通过关键词分析发现,我国偏重于打印设备、打印技术,以及从宏观层面上讨论增材制造对工业和制造业的影响,而国际上更注重从技术层面对增材制造的技术进行研究。