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1.
太阳射电爆发纤维精细结构是太阳射电爆发活动中一类重要的观测现象,利用二维小波变换对纤维精细结构动态频谱图进行处理,分离频谱图中的纤维结构。首先对原始频谱图实行多层小波变换,由低频分量重构原始图像,就可得到爆发的背景信息,令原始频谱图减去背景并经过阈值处理后,便可将原始频谱图中的纤维结构很好地分离出来。  相似文献   
2.
天文斑点成像技术中的噪声影响分析   总被引:3,自引:3,他引:0  
刘忠  邱耀辉  卢汝为  楼柯 《光学学报》2002,22(4):17-421
为进一步说明天文像复原新方法-迭代位移叠加法的性质,对探测器的附加噪声在斑点干涉术、斑点掩模法和迭代位移叠加法中的影响分别进行了分析。结果表明:在斑点掩模法中,复杂的噪声高阶矩统计被引入了重谱的噪声偏差,因此对噪声极为敏感,使数据处理更加复杂化;与斑点掩模法相比,迭代位移叠加法仅涉及对噪声的一阶矩统计平均,所以此新方法的特点是对噪声不敏感,具有图像复原处理过程简单快捷的优越性。  相似文献   
3.
本文从极冠模型出发导出辐射束的强度分布和新的光度公式.新的光度公式无需对磁倾角和视线扫过辐射束的部位作出假定,采用新的射电光度值来研究光度的演化规律,发现在周期和周期变率的整个取值范围内射电光度可以用关系式L∝(B/P2)1.1和L∝Q’-1.4来描写.这和近几年流行的光度规律不同.  相似文献   
4.
《光机电信息》2007,24(3):58-58
国内目前最大的1台光学天文望远镜近日在中科院云南天文台丽江观测站完成安装.现进入精度调试阶段。这台主要用于观测恒星和星系的大型光学天文望远镜高8m,重40余吨,通光孔径2.4m,  相似文献   
5.
《信息技术》2016,(11):26-28
星系团作为宇宙中大尺度结构的基本单元,是天文观测中需要提取的重要成分。由于宇宙其他强宇宙前景辐射的混叠,使得提取星系团辐射成为一个难题。文中使用基于FastICA和高斯滤波结合的算法进行星系团检测,首先使用FastICA对模拟的低频射电的叠加宇宙辐射进行盲源分离,然后对分离后的带有其他辐射残留的星系团成分进行高斯滤波和峰值检测,达到星系团的识别的目的。实验表明本方法的识别率可以达到75.7%,为进一步提取星系团的成分奠定了良好基础。  相似文献   
6.
戴闻 《物理》2012,41(11):757
现代天文学的发展有赖于观测技术的进步,新仪器或新方法的使用有可能帮助我们从一个全新的角度来观察宇宙.上世纪90年代末,亚毫米波通用测辐射计阵列(submillimetre common-user bolometer array,SCUBA)被组装到夏威夷-莫纳克亚山上的James Clerk Maxwell天文望远镜上.这项新技术的应用,帮助科学家发现了一类奇妙的星系---亚毫米波星系(submillimetre galaxies,SMGs).SMGs发射高强度的亚毫米波,  相似文献   
7.
《红外》2012,(10):F0004-F0004
在天文研究领域,大天区面积多目标光纤光谱天文望远镜(LAMOST)与一位女科学家的名字连在一起——中国科学院院士崔向群。近日,在第28届国际天文学联合会大会召开前夕,《中国科学报》记者在国家天文台见到了崔向群。崔向群认为,在大型天文仪器研究领域,中国人应该有充分的自信,走自主研发的道路,大力发展极大光学/红外望远镜。崔向群告诉《中国科学报》记者,已建成的LAMOST、南极的AST3和将建的KDUST都是巡天望远镜。我国重视巡天无疑是非常正确的,但与美国和欧洲相比,他们不仅有巡天的望远镜,也有很多精  相似文献   
8.
顾聚兴 《红外》2004,484(11):46-47
一、创新性大孔径概念1.用于远红外/亚毫米波空间望远镜的DARr系统 (M.Dragovan,美国喷气推进实验室)2.DART系统样机的设计与试验(J.lb10meo等, 美国洛克希德马丁空间系统公司)3.已  相似文献   
9.
龚主前  朱国强  龙云亮 《电子学报》2007,35(12):2408-2411
本文系统地研究了各向异性阻抗劈绕射的矩量法-物理光学(MM-PO)混合算法.首先研究了任意各向异性阻抗面的物理光学模型,推导出表面物理光学等效电磁流计算式.其次,提出了一种有效的含Hankel函数的弱振荡被积函数无穷积分处理方法.最后,将作者已公开发表的修正绕射电流基函数用于各向异性阻抗劈散射场研究,数值结果和已知的一致性绕射理论结果高度吻合.  相似文献   
10.
一个了解宇宙的新窗口——分子天体物理学介绍   总被引:1,自引:0,他引:1  
 现代科学的显著特点之一是它的综合性和整体性,即各个学科之间的交互影响.分子天体物理学的建立和发展是一个很好的例子.在它的发展过程中,物理学和化学的基础研究,射电天文学和空间天文学的最新技术成就与天体物理学和天体化学密切配合,相互推动.在短短的二十多年中形成了一门生气勃勃的新学科.它为天文学提供了一个了解宇宙的新窗口,有力地推动了恒星演化的极早期阶段和晚期阶段的研究.  相似文献   
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