| 一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法 |
| 张益恭; 王建成; 苏婕
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申请(专利权)人 | 中国科学院云南天文台
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专利号 | ZL202010618333.6
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申请号 | CN202010618333.6
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| 2022-02-25
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申请日期 | 2020-06-30
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公开(公告)号 | CN111578907A
; CN111578907B
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公开日期 | 2022-02-25
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IPC 分类号 | G01C11/04
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授权国家 | 中国
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专利类型 | 发明
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专利状态 | 授权
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授权日期 | 2022-02-25
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学科领域 | 天文学
; 天体测量学
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产权排序 | 1
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摘要 | 本申请公开了一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法,包括以下步骤:观测夜拍摄一幅包含背景恒星的CCD图像,曝光时间为TR;通过星图匹配建立所拍摄CCD图像与星表对应区域映射关系,之后选取一颗恒星目标,通过星表可知该恒星视星等为MR;由所拍摄CCD图像计算得该恒星目标的光通量IntensityR,典型未饱和恒星像半高全宽值为FWHMR,星像目标区域半径为r;按照近地小天体可观测极限视星等MO与近地小天体运动速度VO、等效曝光时间TO关系的表达式计算得到MO、VO和TO的关系模型,将目标的运动速度VO、确定的等效曝光时间TO代入计算得到的关系模型内,得到该条件下估算的近地小天体的可观测极限视星等。 |
主权项 | 1.一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法,其特征在于,包括以下步骤: 观测夜拍摄一幅包含背景恒星的CCD图像,曝光时间为TR; 通过星图匹配建立所拍摄CCD图像与星表对应区域映射关系,之后选取一颗恒星目标,通过星表可知该恒星视星等为MR; 由所拍摄CCD图像计算得该恒星目标的光通量IntensityR,典型未饱和恒星像半高全宽值为FWHMR,星像目标区域半径为r; 设定星像目标检测要求的最低信噪比阈值SNRL,对应可探测星像的最低光通量式中StdBgd为星像目标背景标准偏差,N为星像光通量计算区域像元数量; 按照近地小天体可观测极限视星等MO与近地小天体运动速度VO、等效曝光时间TO关系的表达式: 计算得到MO、VO和TO的关系模型,式中VR为近地小天体在曝光时间TR内的可观测极限最快移动速度; 将目标近地小天体的运动速度VO、确定的等效曝光时间TO代入计算得到的关系模型内,得到估算的在该条件下的近地小天体的可观测极限视星等; 当VO≤VR,近地小天体移动慢,按照观测恒星的模式直接进行长曝光,曝光时间为To; 当VO>VR,近地小天体移动速度较快,通过拍摄预设数量图像叠加达到等效曝光时间为TO的观测效果。 2.根据权利要求1所述的近地小天体可观测极限视星等的估算方法,其特征在于,SNRL取值3。 3.根据权利要求1所述的近地小天体可观测极限视星等的估算方法,其特征在于,该恒星星像光通量计算区域像元数量N的计算公式为: N=π×r2 式中r的取值范围为1.25×FWHMR≤r≤2×FWHMR。 4.根据权利要求1所述的近地小天体可观测极限视星等的估算方法,其特征在于,近地小天体可观测极限最快移动速度VR的计算公式为 式中K为观测所用望远镜的像元比例尺;且在单幅CCD曝光时间TR内,近地小天体移动距离等于FWHMR。 5.根据权利要求4所述的近地小天体可观测极限视星等的估算方法,其特征在于,所述预设数量图像的数量计算方法为:单幅图像的曝光时间拍摄的最小图像数量为取整数单幅图像运动目标光通量并且需要满足条件IntensityS>Noiseread,其中Noiseread为相机曝光时间为T时的读出噪声。 |
语种 | 中文
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专利代理人 | 李海燕
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代理机构 | 北京权智天下知识产权代理事务所(普通合伙)
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文献类型 | 专利
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条目标识符 | http://ir.ynao.ac.cn/handle/114a53/23634
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专题 | 天体测量技术及应用研究组
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作者单位 | 中国科学院云南天文台, 云南省昆明市官渡区羊方旺396号
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第一作者单位 | 中国科学院云南天文台
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推荐引用方式 GB/T 7714 |
张益恭,王建成,苏婕. 一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法. ZL202010618333.6[P]. 2022-02-25.
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文件名:
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CN111578907A-一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法-公开.PDF
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格式:
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Adobe PDF
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文件名:
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CN111578907B-一种近地小天体可观测极限视星等的估算方法-授权.PDF
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格式:
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