基于Zigbee无线网络的LAMOST光纤定位控制系统设计的开题报告.docx
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基于Zigbee无线网络的LAMOST光纤定位控制系统设计的开题报告1.课题背景李原创天文台(LAMOST)是我国自主研发的大型天文望远镜,其主镜直径为4米,是目前世界上口径最大的棱镜天文望远镜之一。在LAMOST的观测过程中,需要通过光纤进行光学信号的传输,而光纤的精确定位控制则是保证望远镜正常运行的重要环节。传统的光纤控制方法主要采用机械臂等方式进行控制,存在定位不准确、机械部件易受环境影响等问题。为了解决这些问题,本课题设计了一种基于Zigbee无线网络的光纤定位控制系统,能够实现对光纤的高精度定位
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基于Zigbee无线网络的LAMOST光纤定位控制系统设计的任务书任务背景:LAMOST望远镜是中国自主研发的大型科学装置,其主要任务是进行基础天文学研究。为了保证望远镜的精度和可靠性,需要开发一套定位控制系统,对光纤进行精确定位和控制。目前,Zigbee无线网络技术在工业自动化控制中得到广泛应用,能够满足低功耗、低数据速率和低成本的要求,因此选择Zigbee作为无线通信技术。任务目标:设计一套基于Zigbee无线网络的LAMOST光纤定位控制系统。任务要求:1.设计控制系统硬件和软件结构,实现光纤位置的
基于Zigbee网络的LAMOST新型光纤定位单元的测试与控制的开题报告.docx
基于Zigbee网络的LAMOST新型光纤定位单元的测试与控制的开题报告一、选题背景LAMOST望远镜作为我国的大型科研设备,一直处于国内外高水平的研究之中。随着科技的不断发展,其功能和运行效率也在不断提高。在这个过程中,定位系统的准确度非常重要。目前,LAMOST望远镜采用的是传统的机械式定位系统,虽然定位准确度较高,但操作复杂度较大,且维护难度也比较大。因此,研究开发一种基于Zigbee网络的光纤定位单元测试与控制系统是非常必要的,可以提高定位系统的准确度,缩短维护周期。二、选题意义基于Zigbee网
基于LAMOST的光纤定位细分控制系统设计.docx
基于LAMOST的光纤定位细分控制系统设计摘要本文设计了一个基于LAMOST的光纤定位细分控制系统,该系统主要用于天文观测中的光谱仪。该系统可以自动切换光纤,并可进行自适应的光纤补偿,提高了光纤定位的精度。在实际应用中,该系统已取得了良好的效果。关键词:LAMOST,光纤定位,自适应补偿,天文观测1.引言随着天文观测的发展,精度越来越高的光度学、光谱学和天体成像技术受到了越来越广泛的关注。而在这些技术中,光谱学是其中最复杂和最需要高精度技术的一项。LAMOST(LargeSkyAreaMulti-Obje
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基于LAMOST的光纤定位细分控制系统设计的任务书任务书一、任务背景与意义随着中国科学院国家天文台研制完成的大面积多目标光纤光谱天文望远镜(LargeSkyAreaMulti-ObjectFiberSpectroscopicTelescope,LAMOST)的投入使用,它在国际科学界引起了广泛关注。LAMOST采用了分散式、集中式、动态的光纤位置观测方式,每个观测单元包含一个6度视场的光纤,通过移动丝印板精确定位,从而实现了对上千颗天体的高效巡天和光谱观测。光纤定位精度是决定系统观测能力的关键因素之一。目