2.4m望远镜远程观测系统 ——设计及部分实现

2.4m望远镜远程观测系统 ——设计及部分实现

论文摘要

因一台新的2.4m望远镜将被安放在云南省丽江高美古,它位于昆明市西北部,大约有609公里,传统的观测模式已不能完全适用。因此,为减少观测费用,提高观测效率,在2.4m望远镜Robotic System的基础上将建立一套远程观测系统。 本文提出了远程观测系统的初步框架结构,并实现了其中的观测准备系统和网络气象站系统,以后将逐步完成其它子系统的开发。通过观测准备系统,用户可以在线检索星表数据并生成模拟星图,同时提供一些辅助功能,如生成目标列表、交叉证认、计算距离等。通过网络气象站,用户可以实时监测各气象参数的走势,在线检索气象数据。 本文分为四部分:第一章介绍了当前天文研究的背景环境以及国内外现有的数据、天文软件、远程观测系统、虚拟天文台的情况,并介绍了2.4m望远镜及其观测需求,从而提出了建立2.4m望远镜远程观测系统以及虚拟天文台的必要性;第二章详细介绍了2.4m望远镜远程观测系统的初步设计框架以及每个子系统的设计方案;第三章展示已完成的两个子系统:观测准备系统和网络气象站系统的运行结果并讨论安全性问题;最后,略述未来的工作计划。 我们已经开始了2.4m望远镜远程观测系统的开发工作,以后将逐步完善各个子系统,并将其融合到虚拟天文台中。

论文目录

  • 第一章 背景
  • 1.1 引言
  • 1.2 2.4m望远镜及远程观测的需求
  • 1.3 国内外现状
  • 1.3.1 数据
  • 1.3.2 天文信息服务和天文分析软件
  • 1.3.3 远程观测系统
  • 1.3.4 虚拟天文台
  • 1.4 小结
  • 第二章 2.4m望远镜远程观测系统的设计
  • 2.1 2.4m望远镜远程观测系统结构
  • 2.2 观测准备系统的部分设计与实现
  • 2.2.1 开发平台及工具
  • 2.2.2 数据源的选择
  • 2.2.3 系统功能
  • 2.2.4 系统设计方案及工作流程
  • 2.3 观测辅助系统之网络气象站的设计与实现
  • 2.3.1 网络气象站系统结构
  • 2.3.2 网络气象站的软件设计
  • 2.4 其他子系统的设计
  • 第三章 初步实现与相关讨论
  • 3.1 观测准备系统
  • 3.1.1 后台数据归档
  • 3.1.2 前端用户界面
  • 3.1.3 讨论
  • 3.2 网络气象站
  • 3.2.1 后台服务进程
  • 3.2.2 前端用户界面
  • 3.3 系统安全性及稳定性之简要讨论
  • 3.3.1 网络安全性
  • 3.3.2 系统安全性
  • 3.3.3 系统稳定性
  • 第四章 未来工作展望
  • 参考文献
  • 发表文章目录
  • 致谢
  • 相关论文文献

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