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  • PUNTINO 望遠鏡用波前傳感器

PUNTINO 望遠鏡用波前傳感器

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具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 型號
  • 品牌
  • 所在地北京市
  • 更新時間2024-12-02
  • 廠商性質其他
  • 入駐年限1
  • 實名認證已認證
  • 產品數量170
  • 人氣值495
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Puntino用于優(yōu)化望遠鏡的Shack-Hartmann波前傳感器1、用強大的設備優(yōu)化望遠鏡性能一個微調好的望遠鏡是獲得深、高質量天文圖像的關鍵
PUNTINO 望遠鏡用波前傳感器 產品詳情

Puntino
用于優(yōu)化望遠鏡的Shack-Hartmann波前傳感器

1、用強大的設備優(yōu)化望遠鏡性能一個微調好的望遠鏡是獲得深、高質量天文圖像的關鍵。我們專門為望遠鏡開發(fā)的Shack-Hartmann波前傳感器Puntino,基于我們在世界各地天文臺使用它的豐富經驗。根據分析,軟件及時建議采取糾正措施,極大地簡化了維護工作,使您能夠在數小時內完成通常需要更長時間的工作。根據我們?yōu)槟峁┤坠ぞ叩睦砟?,我們還為準直望遠鏡和自準直儀提供基于CCD的系統(tǒng)。

2、通過微調獲得個數量級

整望遠鏡是一個微妙而耗時的過程,如果不經常進行調整,可能會導致受像差影響的圖像。這不僅會導致效率損失(高達1個數量級),而且還會導致圖像不規(guī)則,因此難以分析。

另外,如果使用的焦平面不正確,會導致圖像出現球面像差,從而使圖像對稱放大(因為它是對稱像差),并將其誤認為是視覺效果。

在PuntinoPro的幫助下,望遠鏡可以快速調整。下面顯示了一些示例。
image.png
兩臺望遠鏡的瞳孔(由 PuntinoPro的探測器CCD拍攝)具有散光(中心和左側)和三角昏迷(右側)。
左邊的兩幅圖像是焦內和焦外圖像,顯示了由于散光而導致的圖像伸長以及兩幅圖像之間的90度傾斜。
右圖為支撐主鏡的三個固定點調整錯誤導致的三角形圖像。

image.pngimage.png
來自望遠鏡的像散(左)稍微偏離焦點的圖像。注意像散引起的圖像伸長。
由于電子團方向是水平的,延率不是由望遠鏡跟蹤誤差引起的。
右圖為M53星團的中心部分,在校正了望遠鏡的像差之后。


3.PuntinoPro
為專業(yè)天文臺設計,配備兩個攝像頭,一個用于獲取ShackHartmann圖像,另一個用于獲取直接圖像,以及校準光源的遠程控制。
在專業(yè)天文望遠鏡中,由于傳感器干擾了常規(guī)觀測,因此經常安裝拆卸傳感器是不現實的。Puntinopro是自動化的,帶有校準系統(tǒng)的電動遙控器。
它還配有兩個攝像頭,以及的硬件和軟件功能。
image.png
4、Puntino minisensor
image.png

專為小型天文臺設計

作為定期維護計劃的一部分,只有在進行SH測試時,才將其安裝在望遠鏡上

5.特點:概述
? 測量任何光學系統(tǒng)的像差(最多34項Zernike多項式)
? 估計光學質量和Strehl比
? 檢查任何像差對應的波前
? 使用程序給出的診斷來聚焦任何系統(tǒng),程序給出了影響校正的大小(單位:mm)和方向
? 使用軟件給出的指示在幾分鐘內(而不是幾小時內)校準光學系統(tǒng),使用軟件給出的指示(大小和方向)移動光學元件以實現對準。
? 使用Puntinopro測量的球差找出正確的焦平面,程序再次給出了移動元素或焦平面的大小和方向。制造過程中,在反饋回路中使用這些信息。
? 在數學上減去低階像差后,使用它通過波前圖顯示來識別誤差
? 通過檢查殘差圖識別空氣湍流
? 在線查看夜間像差的變化
? 利用Puntinopro給出的望遠鏡焦平面圖像在天空中不同位置的移動指示,為望遠鏡建立/完善復雜的指向模型
? 程序可以接受用戶使用特殊軟件模塊提供的溫度測量,這為溫度與任何像差系數的相關性提供了重要的依據

6、分析和優(yōu)化望遠鏡性能的整套工具

使用基于CCD的軟件包Alisa對準直望遠鏡的初始設置

望遠鏡兩軸的標識(alt-az或ha-dec)
主鏡軸與電池中心對齊
主鏡軸與望遠鏡旋轉軸對齊
將M2驅動器與光軸對齊
主鏡和次鏡軸的初始對準

使用Puntinopro和Sensoft進行微調和調整

? 使用sensoft(彗差測量)給出的指示對準M1和M2軸
? 使用Sensoft的診斷識別正確的焦平面(零球差)
? 利用低階像差減法后的散光、三角昏迷、二次散光和鏡面映射值優(yōu)化天頂附近的支撐系統(tǒng)
? 使用瞳孔上殘差圖優(yōu)化穹頂和鏡視
? 像差隨天頂距離的變化和查表的創(chuàng)建
? 使用內置的星體選擇部分校準天頂距離的像差
? 利用內置選星段優(yōu)化天頂距支撐系統(tǒng)。第二臺CCD相機在望遠鏡瞳孔檢測中的應用?用第二臺CCD相機檢查失焦瞳孔
? 使用第二個CCD檢查M2驅動器的線性度,無需安裝對準望遠鏡。第二臺CCD相機在望遠鏡瞳孔檢測中的應用
? 使用第二個CCD攝像機測量組合的外部視覺、圓頂和鏡面視覺

主動光學:通過移動二次鏡糾正彗差和離焦

通過以太網或串行電纜將sensoft計算的運動值傳遞給m2的控制系統(tǒng),可以糾正昏迷和聚焦。
主動光學:主鏡像差校正使用Sensoft計算的系數對主鏡形狀進行全主動光學。
這些值可以通過以太網或串行電纜傳遞給控制系統(tǒng)。

高級光學分析

?根據Shack-Hartmann的數據,可以計算出望遠鏡的MTF。

仿真

Zernike波前的產生、望遠鏡設計和衍射分析(由像差、波紋、微波紋、視覺、望遠鏡指向、CCD像素大小引起的MTF)


7、傳感器:不僅是 Zernike系數
Sensoft結合了對PuntinoPro(包括CCD攝像機)的控制,以及Shack Hartmann分析。
它不僅給出了Zernike系數,而且給出了調整望遠鏡的診斷方法。

功能

詳情

設計簡單的結果解釋

傳感器不僅給出了以納米為單位的波前像差系數,還給出了由于焦平面上的像差圖像而產生的相應尺寸(以弧秒為單位),使結果更容易解釋。

詳細計算

每次運行時自動計算3SH循環(huán):分別用于實際質量(僅刪除傾斜和散焦)、實際質量(刪除用戶選擇的Zernike像差項)和潛在質量(刪除前7Zernike  項)。因此,我們可以清楚地了解當前的望遠鏡質量、潛在的望遠鏡質量以及任何單個像差的信息。

誤差分析

計算了系數的誤差和擬合優(yōu)度的概率。

校正散焦

根據副鏡的運動,傳感器可以非常精確地測量離焦。

對齊:使用昏迷值進行校正

根據望遠鏡參數,傳感器為您提供了校正昏迷所需的副鏡(偏心或傾斜)的運動,包括幅度和方向。

測量圓錐系數

儀器的高動態(tài)范圍可以給出(雙曲線)初值的二次系數。

 

從被測球差中尋找正確的焦平面

在Cassegrain聚焦時,傳感器可以用來找到正確的焦平面,即球差為零的平面。根據望遠鏡的參數,它給出了焦平面為獲得零球差必須移動的大小和方向。

雜散光、三角彗差和二次散光

 

這些像差的存在表明存在支撐誤差,利用這些系數的值和鏡片的表面圖,可以優(yōu)化鏡片支撐。

支持印記的高分辨率地圖

瞳孔上22x22個點的采樣在去除低階Zernike項后給出了鏡面的高分辨率地圖。結合測得的散光、三角彗差和二次散光,可以對反射鏡支架進行優(yōu)化。

為便于解釋而繪制的大量圖表

傳感器有豐富的圖表:完整版本中有37個。

平均以減少空氣效應引起

的噪音

可以對多個SH框架的系數進行平均,以減少由于空氣湍流和圓頂視景效應而產生的噪聲。

快速計算回路

全套計算只需不到2秒。

穹頂與鏡視優(yōu)化

Shack-Hartmann分析后瞳孔上的殘差圖可以用來研究穹頂和鏡面。也可以使用第二個CCD相機的瞳孔圖像。

詳細幫助

廣泛的幫助(超過20MB),對最基本的概念有非常詳細的解釋。

8、安裝Puntinopro和測試頻率
在開始觀測之前,每天晚上檢查望遠鏡的狀態(tài)。
它被設計成允許安裝在離軸位置,這樣定期觀察計劃就不會受到干擾。
它配備了一個校準源的遙控器,使參考框(用于校準儀器像差)能夠根據需要頻繁地被取出來,以補償夜間溫度和望遠鏡位置的變化。

Permanent mounting of PuntinoPro off-axis

平面鏡使用

Puntinopro可以安裝在離軸位置,望遠鏡發(fā)出的光可以通過在平面鏡中翻轉

(測試完成后將其移除)來指向它。這使得每天晚上在觀測開始前進行測試。

部分向導

使用合適的光學設備,PuntinoPro o可以成為望遠鏡的導向裝置的一部分,甚至可以在夜間使用。由于導向器采用離軸方式,因此需要去除望遠鏡的離軸(場)像差。在經典卡塞格倫望遠鏡的情況下,這些是彗差和雜散光,而在麗奇-克雷蒂安望遠鏡的情況下,只有散光。這些值取決于望遠鏡參數,可以輸入到傳感器中,從而消除這些像差的影響。

9、SH試驗頻率
理想情況下,測試應該在整個晚上連續(xù)進行。但是如果不能實現,請盡量在晚上開始時進行測試。

校準參考幀的采集頻率 當溫度變化幾度或望遠鏡移動一個大角度距離時,應取PuntinoPro 的校準框。


10、傳感器:產品控制及預算

傳感器整合了對Puntinopro的全面控制 。

控制CCD相機和步進電機SH分析

通過在次運行程序時一些參數,可以設置整晚運行。
對ShackHartmann框架的分析只是一個鼠標點擊的問題。 你可以在不到一分鐘的時間內得到一個好的哈特曼框架,分析它并得到初次結果。

image.png
傳感器的圖形用戶界面,其中一些圖形顯示

11、Puntino Pro特點論述

硬件


斑點數量:約40x40(標準)。根據要求提供更高的號碼。

在瞳孔上進行高采樣,以便更可靠地確定球面像差2相機(一個用于SH圖像,另一個用于直接圖像)。用于獲取SH圖像的攝像機是一個CCD攝像機,用戶可以選擇(例如冷卻攝像機)。用于

直接成像的相機是一個尺寸為5.41280x1024像素的CMOS相機。

步進電機由PC機遠程控制,用于校準光源。儀器外形:前法蘭上有4 m-6孔的安裝盒。


軟件:控制與計算


CCD和電機控制集成到軟件中。

多達34個澤尼克術語的系數(塞德爾、標準、條紋和環(huán)形)用戶選擇。

波前(p-v,rms),Strehl比。

用于糾正測量離焦、昏迷和球差的軟件指示。高級圖像分析。

用第二個CCD記錄的焦內和焦外圖像。存在噪聲時Zernike的測量精度(視情況而定):~0.1“。

從SH分析中獲得的系數的平均值,以減少空氣影響引起的噪聲影響。夜間像差變化圖。

天頂距離像差校準程序中的星表。

Puntinopro的可選功能

計算MTF的PSF和EEShack-Hartmann數據。

對主動光學的在線控制。

總可以看到使用第二個相機的測量(外部,穹頂和鏡像)。

標定的線性二次鏡的聚焦驅動。

模擬:一代的Zernike波陣面時,望遠鏡設計和衍射分析(MTF由于畸變,漣漪,微觀波紋,看到,望遠鏡指向,CCD

像素大小)。

(50赫茲)tip-tilt修正。


12、MIMMsoft:for seeing measurement
MIMMOSOFT是一個測量天文觀測的軟件包。
其亮點是: 可使用單孔徑(如在大型望遠鏡的焦點處,以便風切變不成問題)或使用雙圖像運動監(jiān)視器(dimm)測量可視力。
* 可與Puntino的取景器相機一起使用,后者是Spotoptics S.R.L.制造的用于測試望遠鏡的Shack Hartmann波前傳感器。
因此,結合哈特曼分析得到的關于像差的詳細信息,可以得到一幅完整的望遠鏡性能圖,包括穹頂和鏡視效果。
* 實時測量和顯示FWHM(視覺)的測量值,(圖像運動的二維方差)或r0(fried參數),數據可以在以后保存、檢索和繪制。 最多可使用1000幀計算R0值。
* 可使用0.01ms的最小曝光時間(當然是明亮的恒星),這將導致計算閃爍指數的1兆赫的非常大的帶通。 自動優(yōu)化曝光時間,實現精確的中心化。
* MIMMOSOFT是一個單獨的Stad軟件包,也是Sensoft中的可選軟件包。
image.png
13、Alisa:微校準軟件
根據我們?yōu)槟峁┩暾鉀Q方案的理念,我們還提供Alisa軟件和照相機,用于準直望遠鏡和自準直儀。
這可用于望遠鏡的初始對準和設置,并有助于通過數碼相機代替目鏡來減少對準的單調:通過軟件獲取和分析目標的圖像。
image.png
14、技術規(guī)格

可以測試的元素類

Astronomical telescopes (at Cassegrain, prime and Newtonian focus). Telescopes in the laboratory.

Lenses.

涵蓋的焦點比率

f/1.8 to f/300 standard. Faster focal ratios can be tested with special setup.

透鏡焦距(1)

41mm

標準抽樣

About 40x40

采樣數

Up to 65x65 spots (camera dependent).

分析軟件

Sensoft.

Precision of Zernike polynomials coefficients (laboratory)

λ/300.

Precision of Zernike polynomials

coefficients (telescope)

0.01”

Precision with which the wavefront is computed

λ/150 rms

Wavelength range

With standard camera from 0.375 up to 1.1m.

Reference source

LED. Remotely controlled.

Distance from flange to instrument focus

54.8mm.

Height of optical axis from base

51.5mm.

Camera for SH

16-bit cooled CCD.

Camera for Finder

10-bit uncooled CMOS, 1280x1024pixels, 5.4m pixel size or 14 or 16-bit cooled CCD.

Dimensions (Focal ratio dependent)

9 (Height) x 22 (Length) x 9 (Width) cm.

Power requirement (stepper motor)

12V, 1000mA

Notes and explanations:

1.Lenslets with different diameters and focal lengths available on request.


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