滤光器是太阳望远镜的常用仪器。其控制系统的核心是一套高精度温控系统。传统滤光器的温控方式只控制平均温度,与温度敏感位置没有形成闭环联系,环境温度变化大时会引起平衡点飘移。这样的控制方式不能适用于空间运行的滤光器和地面上正在发展的新一代大型滤光器。本项目拟利用可编程片上系统功能强、尺寸小、能耗低、使用方便、可靠性高等特点,结合高精度温度传感技术,摸索出一套具有空间适应性、可根据细微的环境温度变化来自动调节透过波带位置的方法,以实现太阳滤光器控制的新技术- - 自适应温控技术,这种技术避开传统滤光器高精度恒温控制的缺点,使得要求很高的的空间太阳滤光器和新型地面大型滤光器的实现成为可能。.通过该项目的研究,还可以发展适于空间天文仪器使用的片上系统控制器技术和冗余技术。
滤光器是太阳望远镜的常用仪器。其控制系统的核心是一套高精度温控系统。传统滤光器的温控方式只控制平均温度,与温度敏感位置没有形成闭环联系,环境温度变化大时会引起平衡点飘移。这样的控制方式不能适用于空间运行的滤光器和地面上正在发展的新一代大型滤光器。本项目以正在研制的SST(空间太阳望远镜)八通道滤光器为实验平台,建立了一套控制系统,通过放置在各旋转波片附近敏感位置的高精度温度传感器检测有效温度,记录每级温度变化与旋转波片位置的对应关系,构建温度位置模型,初步建立了太阳滤光器的自适应温度控置系统。这种技术避开传统滤光器高精度恒温控制的缺点,使得要求很高的的空间太阳滤光器和新型地面大型滤光器的实现成为可能。
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数据更新时间:2023-05-31
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