автореферат диссертации по информатике, вычислительной технике и управлению, 05.13.01, диссертация на тему:Метод синтеза наблюдательных систем больших оптических телескопов

кандидата технических наук
Комаров, Владимир Владимирович
город
Пятигорск
год
2012
специальность ВАК РФ
05.13.01
цена
450 рублей
Диссертация по информатике, вычислительной технике и управлению на тему «Метод синтеза наблюдательных систем больших оптических телескопов»

Автореферат диссертации по теме "Метод синтеза наблюдательных систем больших оптических телескопов"

Комаров Владимир Владимирович

МЕТОД СИНТЕЗА НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ БОЛЬШИХ ОПТИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ

Специальность: 05.13.01 -«Системный анализ, управление и обработка информации» (вычислительная техника и информатика)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

2 2 НОЯ 2012

Пятигорск — 2012

005055499

Работа выполнена на кафедре «Управление и информатика в технических системах» Пятигорского государственного гуманитарно-технологического университета (ПГГТУ)

Научный руководитель- доктор технических наук, профессор

Першин Иван Митрофанович

Официальные оппоненты: Веселов Геннадий Евгеньевич

доктор технических наук, профессор, Технологический институт Южного федерального университета г. Таганрог (ТТИ ЮФУ);

Григорьев Валерий Владимирович

доктор технических наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики» (СПбГУ ИТМО).

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное учреждение

науки Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук, 196140, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.65/1.

Защита диссертации состоится « 22 » ноября 2012 г. в 12 час. 10 мин., на заседании диссертационного совета Д 212.208.22 при государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования Технологического института Южного федерального университета в г. Таганроге (ТТИ ЮФУ) по адресу:

347928, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Некрасовскии, 44, ауд. Д-406.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО «Южный федеральный университет»

Автореферат разослан <<■£& » октября 2012 г.

Ученый секретарь диссертационного совета,

д.™., профессор , ' Целых А.Н.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация относится к области системного анализа процессов управления телескопами и посвящена решению части крупной научно-технической проблемы построения наблюдательных систем для крупных телескопов, состоящей в оптимизации их параметров и систем управления, используемых для наведения и гидирования телескопов.

Рассматриваются вопросы из области науки и техники, посвященной созданию и эксплуатации больших оптических телескопов с компьютерным управлением наведения и ведения. Изучается проблема точности ведения телескопов с помощью метода гидирования по все более слабым звездным объектам. Решение данной проблемы исследуется, в первую очередь, методами структурного и параметрического синтеза наблюдательных систем для крупных телескопов. Особенностью параметрического синтеза наблюдательных систем в телевизионной астрономии является определение оптимальных значений пространственного и временного разрешения фотоприемников, обеспечивающих потенциальную точность измерения пространственно-временных координат звёзд, лимитируемых двумя источниками шумов - фотонными шумами звёзд и фона и шумами считывания изображения с твердотельного фотоприёмника.

Актуальность

Астрофизические данные, которые получают астрономы с помощью больших оптических телескопов, порой приходится накапливать часами для достижения требуемого отношения сигнал/шум. Поэтому, точности сопровождения телескопом звездных объектов, изменяющих свое месторасположение в ходе их суточного вращения только за счет механических средств недостаточно при исследованиях на больших временных интервалах. Необходимо корректировать ведение телескопа (осуществлять гидирование) с целью постоянного возврата исследуемого объекта на ось визирования. Чаще всего методы гидирования используют визуальные наблюдательные системы, которые позволяют вручную вносить поправки в режиме сопровождения. Для больших оптических телескопов такие методы неприемлемы, т.к. в маленьком поле наблюдения может и не оказаться достаточно ярких опорных звезд. Поэтому для основных информационных каналов больших оптических телескопов, и для систем их слежения - наблюдательных систем - характерны проблемы обнаружения всё более слабых объектов на фоне ночного неба. В функции наблюдательных систем и систем управления телескопом входит обеспечение наведения телескопа, отождествления получаемого изображения с эталоном (картой звёздного неба), увеличение точности гидирования телескопа. И все это должно работать в режиме автоматизированного управления телескопом.

Отличительной особенностью рассматриваемых систем от основных информационных трактов телескопов является требование работы в реальном времени, обеспечивающей высокое разрешение, не только в пространстве, но и во времени. По сути, мы исследуем распределенный сигнал, при этом, рассматриваемая наблюдательная система телескопа собирает меньшее количество света (меньшее количество информации об изучаемом процессе). Поэтому от данной системы требуется потенциальная помехоустойчивость, понимаемая, как возможность точного измерения пространственно-временных координат и фотометрических характеристик объекта.

з

Цель и задачи работы

Основной целью данной работы является синтез телевизионных наблюдательных систем (подсмотров) на больших оптических телескопах, в том числе и на крупнейшем российском 6м оптическом телескопе БТА. Оптимизация параметров подсмотров и разработка методик для повышения надежности отождествления и точности гидирования телескопов с предоставлением в реальном времени сетевого доступа к телевизионным изображениям с любого рабочего места астронома, включая доступ через Интернет.

Для достижения заданной цели были сформулированы основные задачи данной работы:

1 Анализ особенностей использования телевизионных наблюдательных систем в фокусах оптических телескопов и формирование требований к устройствам отождествления.

2. Систематизация и сравнительный анализ высокочувствительных фотоприемников для отождествления и гидирования астрономических объектов.

3. Статистический анализ характеристик телевизионных наблюдательных систем

больших оптических телескопов.

4. Параметрический синтез методов и устройств телевизионных систем для повышения

надежности отождествления и точности гидирования телескопов.

5. Оптимизация параметров наблюдательных систем для больших оптических телескопов на основе проведенных теоретических и экспериментальных исследовании.

6 Разработка методик повышения надежности отождествления и точности гидирования телескопов, обеспечивающих в реальном времени доступ к наблюдательному процессу с любого рабочего места астронома, включая доступ через Интернет.

7. Проведение экспериментальных исследований телевизионных наблюдательных систем нового поколения на больших оптических телескопах БТА и Цейсс-1000.

Методы исследования

Теоретические исследования проведены с использованием методов математического моделирования систем с распределенными параметрами, с привлечением фотоэлектронной статистики для определения предельных параметров чувствительности и быстродействия наблюдательных систем больших оптических телескопов. Практические исследования связаны с разработкой и исследованием устройств телевизионных систем на россииских телескопах БТА и Цейсс-1000. Достоверность и обоснованность

Полученные теоретические результаты и выводы, представленные в диссертации, подтверждены экспериментальными исследованиями по созданию и внедрению устройств комплекса аналого-цифровых телевизионных систем и безотказной работе созданных наблюдательных систем на телескопах БТА и Цейсс-1000 в течение последних десяти лет.

Научная новизна

В данном исследовании получены следующие новые результаты:

- решена задача по оптимизации параметров телевизионного подсмотра больших оптических телескопов на основании критерия минимизации ошибок измерения пространственно-временных координат объектов (световых пятен) в системах анализа турбулентных атмосферных искажений волнового фронта;

- получены формулы для оптимального времени кадра и оптимальной пространственной дискретизации. Выявлена зависимость оптимальной кадровой частоты только от временных

параметров сигнала. Выявлена зависимость оптимальной пространственной дискретизации не только от пространственных параметров, но и от временных;

- получены численные оценки оптимального времени накопления Т„ор', для которого сохраняется возможность управления параметрами телевизионного подсмотра в реальном времени и которое с учетом инерционности системы управления телескопов составляет для БТА величину около 2/3 сек. Использование этого времени обеспечивает выигрыш в проницающей способности наблюдательных систем БТА около 2 звездных величин с возможностью работы телевизионных подсмотров в реальном времени.

Практическая значимость работы

Предложены системные решения (использование единого видеосервера для оцифровки аналоговых видеосигналов комплекса ТВ камер, цифровое управление параметрами ТВ камер) для унифицированного ТВ подсмотра больших оптических телескопов CAO РАН, позволившие обеспечить увеличение в 3 - 4 раза чувствительности подсмотровых систем с улучшением проницающей способности подсмотров на 1.5 - 2 зв. величины и с расширением динамического диапазона канала ТВ подсмотра в 6 - 8 раз.

Предложены и внедрены методики быстрого отождествления и коррекции гидирования телескопами по цифровому видеоизображению источников в наблюдаемой звездной площадке исследуемого объекта. В результате на 6м телескопе БТА получено двойное увеличение точности ведения, при котором точность сопровождения объекта достигла ± 0.1 угл.сек.

Впервые проведен системный анализ наблюдательных систем больших оптических телескопов, сделаны статистические оценки фундаментальных ограничений на применение малоформатных ПЗС камер в составе ТВ подсмотров, приводящие к значительному понижению стоимости подсмотровой системы.

Впервые в России создана открытая в Интернет ТВ система визуального контроля крупнейшего российского телескопа, которая позволяет:

- получать оцифрованную видеоинформацию как основную об источнике наблюдения и окрестностях наблюдаемого поля, так и вспомогательную: видеоконтроль положения телескопа и контроль облачности и прозрачности неба над БТА;

- повысить надежность отождествления и гидирования наблюдаемых объектов;

- увеличить чувствительность телеподсмотров во всех фокусах;

- реализовать метод автогидирования, а именно - коррекции ведения телескопа по цифровому видеоизображению наблюдаемых объектов или опорных источников в исследуемом поле;

- увеличить концентрацию света от наблюдаемого объекта на щели спектрографов за счет более стабильного гидирования телескопа;

- в реальном времени осуществлять контроль и обработку видеоизображений: сложение кадров (режим накопления видеосигнала), запись в архив (например, документирование в процессе наблюдения положения протяженных объектов на щели спектрографов) и др.;

- в реальном времени получить доступ к телевизионным изображениям с любого рабочего места в локальной сети CAO и Интернет;

Вышеперечисленные методики можно применить и для других больших оптических телескопов (например, Крымской станции ГАИШ, в ГАО, станция Терскол ИНАСАН, а также Цейсс-1000 CAO).

Основные положения, выносимые на защиту

1. Методика оптимизации параметров наблюдателя по критерию минимума ошибки сопровождения объекта.

2. Методика автогидирования телескопа по цифровому видеоизображению поля.

3. Статистические оценки фундаментальных ограничений на применение типовых ПЗС камер в составе ТВ подсмотров больших оптических телескопов

4. Методика определения параметров надежности визуального контроля крупных оптических телескопов.

Реализация н внедрение

Реализация и • внедрение - наблюдательных систем отмечены в отчёте Бюро научного Совета по астрономии ОФН РАН:

«Впервые в России разработана и введена в эксплуатацию открытая в Интернет телевизионная система визуального контроля крупнейшего российского телескопа БТА позволяющая как оператору, так и наблюдателям контролировать в удаленном режиме состояние и работу основных систем телескопа, наведение, управление и астроклиматические условия.» // Отчёт Бюро научного Совета по астрономии ОФН РАН от 22.12.2005г. о важнейших достижениях астрономических исследований в России в 2005г.

Апробация работы

Основные результаты исследования были представлены и обсуждались на следующих российских и международных конференциях:

- Международная астрономическая конференция JENAM-2000 (Москва, 2000),

- IX международная конференция «Математика, компьютер, образование» (Дубна, 2002),

- Всероссийские научные конференции «Научный сервис в сети Интернет» (Новороссийск, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006г.г.),

- XVIII, XIX и XX международные конференции по фотоэлектронике и приборам ночного видения (Москва, 2004, 2006, 2008г.г.),

- IV и VI рабочее общероссийское совещание-семинар "Информационные системы в фундаментальной науке" (п. Нижний Архыз, 2007г. и 2009г.),

- Международная астрономическая конференция "Динамика тел солнечной системы" (Томск, 2008),

Международная конференция "Большие оптические телескопы" (п. Нижний Архыз, 2011),

- Международная конференция "Математическая физика и её приложения" (Пятигорск, 2012г.)

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 26 научных работ, в том числе 10 статей, из них 4 статьи опубликованы в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий ВАК, в которых опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 4 статьи в англоязычных реферируемых изданиях, 15 публикаций в сборниках материалов международных конференций и трудах Всероссийских научных конференций, одна работа издана в виде препринта CAO РАН.

Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы, включающего 118 наименований и приложения. Основная часть работы изложена на 134 страницах машинописного текста, содержит 59 рисунков и 11 таблиц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновываются актуальность проблемы, формулируется цель и задачи работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту

В главе 1 анализируется современное состояние наблюдательных систем на крупнейших оптических телескопах мира и их роль для задач отождествления и гидирования в процессе проведения дистанционных астрономических наблюдений. Рассматривается проблема увеличения проницающей способности и динамического диапазона астрономических подсмотров для обеспечения задач отождествления и гидирования на больших оптических телескопах.

Более конкретно - в наблюдаемом поле телескопа при высоком разрешении может и не оказаться ярких объектов, поэтому, чтобы уверенно отождествляться в исследуемой площадке по слабым объектам (до уровня фона), а также, чтобы иметь возможность гидирования по слабым объектам, необходимо повышать чувствительность наблюдательных систем. В поле наведения телескопа попадают объекты с большим перепадом яркости, поэтому подсмотры должны работать в широком диапазоне освещенностей.

Повышение чувствительности подсмотра связано с реализацией надежного обнаружения предельно слабых источников при отождествлении объектов в исследуемой площадке наведения телескопа на заданный объект. Надежность обнаружения в данных задачах определяется как эксплуатационными режимами телевизионных ПЗС камер, так и алгоритмами и программами цифровой обработки телевизионных изображений.

Для корректной разработки выше означенных эксплуатационных режимов и алгоритмов обработки видеоизображений выполнено обоснование работы телевизионной наблюдательной системы на больших оптических телескопах CAO.

Цифровые форматы видеоизображений от телеподсмотров телескопа обеспечивают эффективную передачу цифровой видеоинформации для последующей дистанционной обработки изображений в реальном времени.

Обзор современного состояния наблюдательных систем на крупнейших оптических телескопах показывает, что существуют определенные типовые схемы их работы. Так, для каналов подсмотра поля и щелей спектрографических комплексов подсмотровая система является частью данных комплексов (рис. 1).

Фокус телескопа Аппаратная

СПЕКТРОГРАФ

PC

Камера [-[КонтроллерСистема

линии

подсмотра

| Эл.Блок

передачи данных

связи

Рис.1 Типовая схема наблюдательной системы спектрометрических комплексов

7

Камера с датчиком изображения, как правило, в термокожухе и контроллер камеры с электронным блоком располагаются на спектрографе. Там же или рядом в фокусе находится устройство для согласования передачи данных по оптоволокну или другим линиям связи в аппаратную откуда ведется управление наблюдениями. Изображение подсмотра поступает на видеоконтрольное устройство или рабочий компьютер. Там же может осуществляться контроль параметров подсмотровой системы и производиться управление ее работой.

Данная схема является типовой для последних введенных в строи телескопов и инструментов к ним. Для телескопов, работающих раньше 90-х гт., сохраняется другая типовая схема, показанная на рис.2, фокус телескопа

телевизионный подсмотр

Усилитель изображения

СозласоВатель изображения

телевизионная камера

контроль усиления

аппаратная

видео ВКУ

сизнал

панель управления

Рис 2 Типовая схема наблюдательной системы для телескопов до 90-х г.г.

Телевизионный сигнал подсмотра передается по линиям связи в аппаратную телескопа на видеоконтрольное устройство для визуального наблюдения. Кроме того, телеподсмотр может входить в систему телевизионного гидирования телескопа.

Возможность оцифровки телевизионного сигнала позволяет осуществлять контроль за работой наблюдательной системы с помощью компьютера. При этом (рис.3) видеоконтроллер располагают или непосредственно в фокусе рядом с подсмотром, как это делается на 10м телескопах Keck Ш1, или видеосигнал по линиям связи поступает в систему цифровой обработки, как на БТА.

Рис 3 Наблюдательная система с цифровой обработкой видеосигнала Задача гидирования по цифровым видеоизображениям требует унификации телевизионных подсмотров (унифицированные интерфейсы) всех

на большом телескопе. Поэтому анализ наблюдательной системы, разработка (рациональных блок-схем видеокамер, технологических режимов работы, создание алгоритмов и программ цифровой обработки изображений) телеподсмотров наряду с означенными выше требованиями должна учитывать и возможности подобной унификации.

ГГв данной главе, на основе проведенного анализа современного состояния подсмотровых систем на крупнейших оптических телескопах мира и насущных треб,эваши для унифицированного подсмотра и гидирования на комплексе БТА-Цеисс 1000, формулируются цели и задачи данного диссертационного исследования.

Вторая глава посвящена системному анализу процессов управления телескопами и синтезу наблюдательных систем для оптимизации параметров рассматриваемых систем и систем управления, используемых для наведения и гидирования телескопов.

Общая схема системы управления и наблюдения на российском 6м оптическом телескопе БТА может быть описана с помощью регулятора (рис.4).

Рис.4 Общая схема системы управления и наблюдения на БТА При наблюдении слабых объектов астрономические телеподсмотры работают в режиме предельной одноэлектронной чувствительности, когда изображения звезд формируются небольшим числом одноэлектронных событий и сильно флуктуируют.

Дифракция фазо-флуктуирующего поля от точечного объекта на полной апертуре телескопа создает в его фокальной плоскости результирующее поле:

К(5с, А) = с | Я (5', I, А) ехр(- хх')йгх' А/

где Я(3с',1,Л) = Уи ехр[уФ(х',г,А)]М(5') - зрачковая функция, х = (х,у)- координаты в плоскости изображения,

1,| Зс' |< 012

М(х') =

0,| х' \> £>/ 2

■ апертурная функция телескопа диаметром D,

/- фокус телескопа, с - комплексная константа, |с| = 1 /Xi.

< А а

/о о \

\ ° "то j 0У\

D

У /

\ / L~(D/rn)"

гД J' \ х

Six,t)

Известно, что мгновенная интенсивность светового поля в изображении точечного источника

S{x,t,X) =| V(x,t,X) |2

является функцией рассеяния точки (ФРТ) системы «атмосфера + телескоп», которая флуктуирует в пространственно-временной области, создавая тем самым спекл-интерферометрическую картину (рис.5) в изображении точечного объекта, наблюдаемого сквозь турбулентную атмосферу.

Мгновенное изображение точечного объекта представляет собой 2М интерференционную картину из совокупности L ~ (D/ro)2 пятен (тождественно - спеклов) с характерным размером кружка Эри Xf/D, а сами спеклы рассеяны в пределах области <S(x)> размером X.f/r0 .

Рис.5 Спекл-нтерференционная картина S(x,t).

Оптическое изображение в фокальной плоскости телескопа

преобразуется входным фотокатодом подсмотра в поток первичных фотоэлектронов:

<пм> = ату10-°4М'1о -АТДШ2/.!2, которые в процессе дальнейшего электронно-оптического преобразования в ЭОПе образуют на мишени видиконного фотоприемника (SIT) или на ПЗС матрице (CCD) зарядовый рельеф, пропорциональный интенсивности оптического изображения.

В телевизионной камере I-SIT (ЭОП + видикон) или I-CCD (ЭОП + ПЗС) в процессе поэлементного считывания мишени или ПЗС матрицы зарядовый рельеф преобразуется в видеосигнал, статистические характеристики которого определяют качество наблюдаемого изображения.

Фон неба, термоэлектронная эмиссия первого фотокатода, процесс поэлементного считывания, усиление и оцифровка видеосигнала вносят в процесс фотодетектирования аддитивные шумы, которые снижают контраст в изображении. Суммарный шум дается выражением

о- = +cr®2 +°"<2 +аш +°V2 а отношение сигнал/шум S/N = <nw>!<s, с учетом <«м> = <*м2 дает

Задав 10% -ю погрешность отклонения от пуассоновского распределения <п> / N < 0.1, можно оценить диапазон изменения <п> и Т, при которых обеспечивается пуассоновский режим фотодетектирования.

Численные оценки для фокусов телескопов БТА и Цейсс-1000 показывают, что рабочая область ТВ подсмотра, фотопреобразующий процесс которой характеризуется пуассоновской статистикой первичных фотоэлектронов, охватывает значительную долю наблюдаемых с помощью ТВ подсмотра звезд на телескопах. Для протяженных объектов эти ограничения менее жесткие.

Для первичного фокуса БТА диапазон яркостей звезд характеризуется величиной д V = 15т. Для канала ТВ подсмотра с ЭОП+ПЗС См-Зепш, (5/Л^),5 - -у/< л,5 > ~3. При пуассоновской статистике

Р(п) = <пм>" ехр(- <пм>) / п!

наиболее вероятно среднее значение сигнала <пм>, около которого он флуктуирует с дисперсией уаг(пм) = <пм> = ом2 = (п™)2, где о и (гпк) - среднеквадратическое значение флуктуаций.

В этом случае отношение сигнал/шум

5 / N =< л„ > / >аг(я) = ^ "" > = л/< пи > = <гЛ/.

л/< "и >

Подставив среднее число первичных фотоэлектронов в объеме AT от звезды М-ой звездной величины, получим

ом = (10-°4М- шгЬ -AXATD'/d2)1'2

Для а = 0.05, п = 0.5, ДХ. = ЗТ03А, 6 = 2угл.сек., d = 0.24мм, Т = 0.02с, AT ~ 2'10"7см2'сек :

ом ~ 3T0"M/5' 103е rms.

Тогда предельные зв. величины, наблюдаемые на БТА с помощью ТВП, таковы:

(0 = 2угл.сек ): I-SIT: MraiL4 ~ 16.7 ICCD: MmM ~ 16.9, (0 = 1угл.сек.): I-S1T: Мт!К~ 18.2 ICCD: MmaN ~ 18.4.

Для слабых звезд (V > 15"1), чтобы получить большее отношение S/N, требуется либо усреднение по большому числу ТВ кадров, либо увеличение времени накопления в ПЗС.

Делается вывод, что статистический анализ параметров ТВ подсмотров БТА и Цейсс-1000 в рамках принятых приближений указывает ограничения, накладываемые на метод ТВ наблюдения неба сквозь турбулентную атмосферу. Действие основных ограничивающих факторов телеподсмотров, таких как узкий динамический диапазон и низкое отношение сигнал/шум при наблюдении слабых звезд, можно значительно ослабить, если применять приемники изображения с большим размером пиксела (с большей электронной емкостью ПЗС) при одновременном снижении темнового тока за счет охлаждения ПЗС и увеличении длительности экспозиции (накопление на ПЗС).

Итак, теоретическое рассмотрение показало, что использование приемников с большой электронной емкостью ячейки ПЗС матрицы и охлаждение ПЗС с накоплением на ПЗС позволяют использовать малоформатные ПЗС в подсмотрах больших оптических телескопов с заданными граничными условиями.

В главе 3 на примере крупнейшего в России 6м оптического телескопа БТА рассмотрена типовая модель телевизионной наблюдательной системы и методика оптимизации параметров данной модели, исходя из критерия минимизации ошибки сопровождения объекта. Исследование модели проводится методами структурного и параметрического синтеза наблюдательных систем для крупных телескопов. Особенностью параметрического синтеза наблюдательных систем в телевизионной астрономии является определение оптимальных значений пространственного и временного разрешения фотоприемников, обеспечивающих потенциальную точность измерения пространственно-временных координат звёзд, лимитируемых двумя источниками шумов - фотонными шумами звёзд и фона и шумами считывания изображения с твердотельного фотоприёмника.

Более конкретно - оптимизируем параметры фотоприемника, исходя из критерия минимизации ошибки сопровождения объекта ( £ —► Edo ) для модели телевизионной оптической системы, в которой учитываются величина фотонных потоков на ее входе (рис.6).

Используемый критерий - минимум средне-квадратичного отклонения (СКО), по которому определен минимум ошибки измерения пространственно-временных координат и соответствующие ему оптимальное время кадра TKopt и оптимальная пространственная дискретизация

дор.

Априорной информацией являются параметры звезд, имеющих звездную величину ш и кружок рассеяния d, наблюдаемых с помощью фотоприемника с апертурой А и с максимальной частотой считывания телевизионной камеры FC4 max в фокальной плоскости телескопа диаметром D.

Рис.6 Обобщенная модель наблюдателя на больших оптических телескопах где x(t) - процесс движения визирной оси в окрестности требуемой кривой движения телескопа с дисперсией шума о2х = с2м + с2ф + а2,- + о2ш + а2к.

Вклад в общую ошибку сопровождения е вносят пространственно-временные ошибки сопровождения елин и шумовые еш :

е = £лин + , где £,-,„„ = ех + еу + с,.

Пространственные ошибки процесса x(t) можно представить следующим образом:

Ex = (Ax/Rs)2,Ey = (Ay/Ry)2, где Rs, Ry - пространственные интервалы корреляции процесса x(t), Д - элемент разложения фотоприемника или размер пикселя.

Учет временных ошибок позволяет найти время кадра Тк. Оптимальное для нашего случая значение временной ошибки £,, при временном интервале корреляции R, будет:

£, = TK/Rt.

Учет шумовой ошибки в первом приближении можно определить по формуле Вудвода, устанавливающей связь среднеквадратичной ошибки еш с кружком рассеяния оптического изображения d и с отношением сигнал/шум у : £ш = d / .

Для нашей модели еш = d2/( Д2 Тк Q) , где Q - параметр освещенности, - эквивалент величине накопленного заряда после преобразования «фотон —► электрон».

Объекты сопровождения в телевизионном кадре наблюдательной системы - это, как правило, звездные изображения с кружком рассеяния d, поэтому пространственные интервалы корреляции процесса x(t) можно задать в виде: Rx = Ry = d.

Пусть Дх = Ду = А, тогда

£ = 2(/Ш)2 + TK/R,.+ d2/(&2 Тк Q).

Результатом решения будут оптимальные Дор' и Ткор1, при которых £ —♦ Етш(Д,Тк).

Значение £min можно найти из условия:

ds МД = 0, dE /dTK = 0.

Существуют известные решения задачи минимизации ошибок измерения пространственно-временных координат световых пятен в системах анализа искажений волнового фронта, возникающих в силу турбулентности атмосферы. Наш вариант отличается от этих решений тем, что мы рассматриваем решение двумерной задачи - одновременное рассмотрение данного процесса во времени и в пространстве фокальной плоскости для детерминированного процесса с интервалами корреляции Rx, Ry и случайного процесса с интервалом корреляции R,.

В результате получаем формулы для оптимального времени кадра Ткор и оптимальной пространственной дискретизации Дор1:

т.0" = яЛг/СЗ)"3, дор1 = d/(2,/3(Q Rt)"6),

достаточные для выбора оптимальных параметров фотоприемника в системах ТВ подсмотров для больших оптических телескопов. При рассмотрении двумерной задачи одновременно во времени и в пространстве выявлена зависимость оптимальной кадровой частоты только от временных параметров x(t), а оптимальной пространственной дискретизации - не толькс от пространственных параметров, но также и от временных. Отсюда получаем новый результат.

Дор' - 1/R,"6.

Кроме того, аналитическое решение

C.4.V min = El nun = £ш mm = (2/Q Rl) показывает что рассматриваемая модель информационно сбалансирована и все источники ошибок одинаково влияют на конечную точность, что является признаком правильно

построенной системы. „,„„„.

Оптимизируя параметры систем слежения больших оптических телескопов, а именно -телевизионных наблюдателей, мы можем варьировать только параметрами пространственно-временной дискретизации. При этом выявлено, что оптимальные параметры пространственной дискретизации наблюдателя зависят не только от пространстош.ого разрешения оптической системы канала слежения, но и от временного спектра возмущении часового ведения телескопа, а оптимальная временная дискретизация (кадровая частота) определяется не только временным спектром возмущений часового ведения, но и пространственным разрешением оптической системы канала слежения.

Полученные с помощью данной методики формулы для оптимальных пространственной и временной дискретизации телевизионного наблюдателя на больших оптических телескопах позволяют подобрать такие параметры, которые обеспечат возможность слежения за

предельно слабыми объектами. „„vu,™,.r™p

Также в этой главе описываются и обосновываются системные и схемотехнические решения возникающие при разработке архитектуры и структурных схем цифрового комплекса телеподсмотров для БТА. Суть архитектурных решений состоит в «^шемЛ-Все аналоговые сигналы подсмотров сводятся в единыи видеосервер, где производится оцифровка и обработка текущих изображений. 2. Формирование сигналов коррекции гидирования производится в реальном масштабе времени. 3. Формирование серии изображений подсмотров осуществляется с доступом через стандартные протоколы в ОС

Linux.

IX. 1

Общая архитектура наблюлюдательного комплекса БТА представлена на рис.7

Аналоговые видеосигналы от всех телевизионных камер БТА поступают из фокусов по

коаксиальным (75 Ом) линиям связи длиной 150 - 200 м. в аппаратную БТА « видеосервер

для дальнейшей оцифровки, компьютерного контроля и обработки изображении

наблюдаемых объектов. Коммутация телекамер при работе с контроллером - грабером

видеоизображений - осуществляется физически с помощью линий связи и программно - в

видеосервере В качестве встроенного видеоконтроллера, позволяющего оцифровывать

одновременно до 4-х ТВ сигналов, был выбран грабер VS-56, а в дальнейшем более

быстродействующий грабер VS-60 фирмы «Видеоскан» (г. Москва).

первичный фокус-

тел е nog г мотр

фокус НЭСМШП-1

лоподсмотр щцяи

| тел smog смопф r;o;i я —

70см зид-телескоп

телеподсмотр зида

толпгюусмотр imfia V

поз куполом БТА

Рис.7 Наблюдательная системаБТА

Полученные и обработанные на видеосервере изображения могут быть теперь доступны всем участникам наблюдательного процесса для научного анализа, что является важным дополнительным научным потенциалом наблюдений, который раннее не использовался.

Глава 4 посвящена разработке методик, алгоритмов, программных и аппаратных интерфейсов для дистанционного управления унифицированными ТВ подсмотрами и для формирования сигналов коррекции гидирования 6-м телескопа.

Разработаны программы, которые позволяют удаленному от телескопа пользователю работать точно с такими же возможностями, что и непосредственно на БТА. Благодаря этому стало возможным получение доступа к видеосерверу БТА с любого рабочего места в компьютерной сети CAO, достигнут дистанционный контроль ТВ каналов телескопа. Аналогично можно вести наблюдение за работой 4-х подключаемых к видеосерверу работающих телеканалов, производить накопление сигнала выбранного телеподсмотра и производить его уже независимую обработку на своем компьютере. Записывать одиночные кадры или результат покадрового накопления с сохранением изображений в стандартных форматах (FITS, GIF, JPEG).

Разработана методика коррекции гидирования БТА по цифровому видеоизображению поля исследуемого объекта на основе рационального выбора минимизации ошибок при ограничении частоты считывания. Методика автогидирования телескопа по цифровому видеоизображению поля основывается на поиске подходящего объекта, выбираемого в качестве опорного. Вычисляется область, занимаемая данным объектом, и задается величина минимального значения данной области. Центр тяжести опорного объекта устанавливается ноль-пунктом и после этого несколько раз в секунду снимаются отсчеты рассогласования ноль-пункта с реальным перемещением центра тяжести данного объекта. Усредненное значение рассогласования за время около 2 секунд передается в систему управления телескопом для коррекции его движения и возврата центра тяжести опорного объекта к ноль-пункту.

Внедрение методики в практику наблюдений на БТА, использующих ТВ подсмотры, позволило повысить точность непрерывного удержания объекта в заданных координатах в 2 раза и довести ее до ± 0.1 угл.сек. (кривые 2 на рис.8).

14

г

О

АО

О

Тш)с(№с)

Рис.8 Точностные характеристики ведения телескопа БТА при использовании методики коррекции гидирования БТА по цифровому видеоизображению поля исследуемого объекта.

Проведены экспериментальные исследования для различных вариантов построения ТВ подсмотра (по сопряжению отдельных блоков ТВ подсмотра, по способу охлаждения ПЗС матриц и выбору компромиссного значения времени накопления на ПЗС матрице), чтобы принять инженерно обоснованное решение по созданию унифицированных ТВ подсмотров для больших оптических телескопов. Поскольку для отождествления и гидирования в фокусах БТА необходим предел чувствительности до фона безлунного неба около 21-ой звездной величины с временными выборками от 25 кадр/с до одного кадра за 10-20 секунд, где неохлаждаемые ПЗС-матрицы еще могут работать, очевидны два пути решения этой задачи: а) использовать ПЗС камеры с глубоким (до -40°С...-50°С) охлаждением и длительным (до 10сек...60сек) накоплением света и, б) использовать ЭОП + ПЗС (1ССО) системы - неохлаждаемые без накопления или охлаждаемые с накоплением. Результаты экспериментальных исследований показали хорошее согласие с модельными расчетами унифицированных 1ССО-телеподсмотров как для БТА, так и для Цейсс-1000 (рис.9).

1 ^

---- 'Vй" \ 1

, 1

1

1 ...

/ -V А . 1 . » Л 1 Л

/ЧАД^.^ -У „У у

ч^- V

"А_

О АОО -400 йОО 800 1СХЮ 1200 1-ЮО 1600

Рис.9 Экспериментальные исследования унифицированных 1ССВ подсмотров на примере отождествления объектов ЫСС7790 при различном накоплении кадров телеподсмотра.

Делается вывод о том, что новое поколение подсмотров для БТА и Цейсс-1000 необходимо унифицировать на базе программно управляемых накопительных ТВ камер, применение которых дает возможность повысить проницающую способность подсмотров на 1.5 - 2 зв величины, а динамический диапазон увеличить на 2 зв. величины (рис.9).

Глава 5 посвящена практическому внедрению результатов, описанных в предыдущих главах. Для обеспечения потенциальной точности гидирования телевизионными методами проведена оптимизация параметров ТВ системы коррекции гидирования. На основании численных оценок определено оптимальное временя накопления Т„ор1, для которого сохраняется возможность управления параметрами телеподсмотра в реальном времени и, которое, с учетом инерционности системы управления телескопа, составляет для БТА около 2/3 сек. С учетом данных оценок были предложены методы и устройства телевизионных подмотров для конкретных больших оптических телескопов БТА и Цейс-1000.

Каждую ночь в наблюдениях на телескопах участвуют до десятка необслуживаемых телевизионных систем. Одновременное поддержание в работоспособном состоянии на БТА и Цейсс-1000 более десятка телевизионных систем в наших условиях оправдывает себя только тогда, когда системы идентичны или унифицированы.

В этой главе описываются последние разработки ТВ систем, созданных на базе унифицированных телеподсмотров. Внедрение таких систем на оптических телескопах БТА и Цейсс-1000 уже повысило проницающую способность подсмотров на 1.5-2 зв. величины, а динамический диапазон был увеличен на 2 зв. величины по сравнению с предыдущими вариантами подсмотров (рис. 10).

Рис.10 Наблюдаемое улучшение значения величины сигнал/шум при оптимизации параметров наблюдательных систем.

Компьютерное управление параметрами подсмотра спектрографа UAGS на 1м телескопе Цейсс-1000 дает возможность увеличивать время накопления на ПЗС до 2048 кадров (экспозиция до 40 секунд) с дискретностью предустановки 1 кадр (1/50 сек).

Термоэлектронное охлаждение ПЗС в подсмотре спектрографа UAGS понизило уровень шума и полностью устранило свечение «горячих» пикселов при увеличении времени накопления на ПЗС до 40 секунд. При этом значение сигнал/шум наблюдаемых объектов в данном подсмотре повысилось в 1.5 раза по сравнению с неохлаждаемым подсмотром при прочих равных условиях (рис.8).

Другие новые ТВ подсмотры - телегиды БТА и Цейсс-1000 стали просты и надежны в эксплуатации, имеют большой динамический диапазон для обеспечения наблюдений, как в безлунное время, так и полнолуние. Позволяют уверенно отождествлять объекты от 0Ш до 18ш. Компьютерное управление в среде Linux позволяет использовать телегиды в качестве

сетевого прибора с доступом к видеоизображениям телегида с любого компьютера в

локальной сети CAO и Интернет.

На базе унифицированных ТВ подсмотров разработаны и внедрены в эксплуатацию уникальные ночные ТВ системы "ВСЕ НЕБО" с полем зрения 180 и 140 градусов для дистанционного мониторинга в реальном времени ночного состояния облачности. Системы работают с автоматической коррекцией ее основных параметров для работы в

необслуживаемом режиме.

Разработана методика определения параметров надежности визуального контроля крупных оптических телескопов, учитывающая специфику ПЗС камер. Программа обработки получаемых видеоизображений использует принцип регулирования накопления кадров (по шумовой характеристике снимка) и вычитание темнового фона.

Разработана программа bta_sky, в алгоритме которой подобран приблизительный расчет геометрических искажений камеры. Реализован интерфейс с возможностью наложения координатной сетки RA/Dec, конфигурации созвездий и положения основных звезд из каталога FK5. Изображение либо рисуется прямо в JPEG-картинке камеры, либо создается "прозрачная" PNG-картинка для последующего наложения в web-браузере.

Разработана процедура архивирования и сохранения ежечасных ночных кадров за последний месяц. Информация о состоянии облачности передается непрерывно в течение темного времени суток на домашнюю страницу сервера zserv.sao.ru. Каждый час оцифрованные изображения сохраняются в архив для последующего просмотра с сохранением в течение последних 30 календарных суток.

В Заключении сформулированы основные результаты работы.

Настоящая работа посвящена анализу и синтезу наблюдателей в телевизионной астрономии разработке методик и оптимизации устройств телевизионных наблюдателей на больших оптических телескопах, включая 6м телескоп БТА, с целью повышения надежности отождествления и точности ведения телескопов телевизионными методами.

Предложены и внедрены методы и устройства телевизионных подмотров для большого 6м оптического телескопа БТА, что позволило повысить надежность отождествления и, практически, достигнуть потенциальной точности гидирования на нем. Количественные оценки делались для конкретных оптических телескопов: БТА и Цейсс-1000, но разработанные схемы и методы могут найти применение во многих обсерваториях.

Наиболее важными результатами, полученными в данной работе, являются: 1. Получены аналитические зависимости определения оптимальных параметров пространственно-временной дискретизации в фотоприемнике для ТВ подсмотров больших оптических телескопов. Сделаны численные оценки по выбору оптимального времени накопления Т„01", для которого сохраняется возможность управления параметрами телеподсмотра в реальном времени и, которое, с учетом инерционности системы управления телескопа, составляет для БТА около 2/3 сек.

2 Показано что для задач наведения телескопа и отождествления исследуемых объектов по видеоизображению ТВ подсмотров БТА до 17-19 зв. величины (в зависимости от фокуса телескопа и качества изображения) можно использовать высокочувствительные малоформатные ПЗС матрицы с компьютерным управлением.

3 Разработана методика коррекции гидирования БТА по цифровому видеоизображению поля исследуемого объекта на основе рационального выбора минимизации ошибок при ограничении частоты считывания. Внедрение метода в практику наблюдений на БТА, использующих ТВ подсмотры, позволило повысить точность непрерывного удержания объекта в заданных координатах в 2 раза и довести ее до ± 0.1 угл.сек.

4. Разработаны унифицированные ТВ подсмотры для больших оптических телескопов CAO. Проведенные исследования показали повышение проницающей способности подсмотров для телескопов БТА и Цейсс-1000 на 1.5- 2 зв.величины, в зависимости от качества изображения, что привело к повышению чувствительности в 4 - 5 раз.

5. Разработано программное управление ТВ устройств, которое позволило расширить динамический диапазон ТВ подсмотров в 6 - 8 раз (на 2 - 2.5 зв. величины).

6. На базе унифицированного ТВ подсмотра разработаны и внедрены в эксплуатацию на БТА автоматизированные, необслуживаемые ТВ системы «Все небо» с полем зрения 180° и 140° для дистанционного мониторинга в реальном времени ночного состояния облачности. Разработан интерфейс наложения на реальные изображения координатной сетки RA/Dec, конфигурации созвездий и положения основных звезд из астрономического каталога FK5.

7. Разработана методика быстрого отождествления звездных площадок, на которые наводится телескоп по цифровому видеоизображению ТВ подсмотра. Внедренный метод отождествления в практику наблюдений на БТА позволяет сократить время отождествления исследуемых звездных площадок с нескольких минут до нескольких секунд.

8. Предложена и реализована возможность удаленного доступа в реальном времени к видеосети телескопов CAO, включая доступ через Интернет.

И так, поставленная задача синтеза наблюдательных систем больших оптических телескопов решена, решение опробировано, результаты внедрены на двух крупнейших российских оптических телескопах БТА и Цейс-1000.

Публикации по теме диссертации

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:

1. Комаров В В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. ТВ-система «Все небо» для мониторинга

ночной облачности // Прикладная физика N5, 2007, с. 130-134.

2. Комаров В.В., Фоменко А.Ф. Статистические оценки фундаментальных ограничений на

применение типовых ПЗС-камер в составе ТВ-подсмотров больших оптических телескопов // Астрофизический бюллетень, 62, N1, 2007, с. 102-116.

3. Комаров В.В., Комаров A.B. Цифровые отечественные ПЗС-камеры для оптических

телескопов //Прикладная физикаN4, 2008, с. 142-146.

4. Комаров B.B. EM-CCD CCTV-камера — исследование по небесным объектам //

Прикладная физика N2, 2012, с. 99-103.

Статьи в журналах и сборниках научных трудов:

5. Витковский В.В., Желенкова О.П., Калинина H.A., Князев А.Ю., Малькова Г.А., Павлов

C.B., Романенко В.П., Черненков В.Н., Шергин B.C. Компьютерно-информационная база учебно-научного центра коллективного пользования "Наземная астрономия" // Математика, компьютер, образование, Сб.научных трудов, - М.: «Прогресс-Традиция», 1999, с. 91-93.

6. V.Vitkovskij, V.Chernenkov, A.Ivanov, V.Gurin, N.Kalinina, V.Komarov, S.Moiseev,

A.Nazarenko, V.Shergin, O.Zhelenkova. The remote access system for the largest Russian Telescopes BTA and RATAN-600 (Система дистанционного доступа крупнейших российских телескопов БТА и РАТАН) // Baltic Astronomy, v.9, No 4, 2000, pp.527-531.

7. V.V. Komarov, V.V. Vitkovskij, V.V. Vlasyuk, A.F. Fomenko, V.S. Shergin. A digital TV

complex of the 6m optical telescope BTA for identification of astronomical objects and

guiding (Цифровой ТВ комплекс 6м оптического телескопа БТА для отождествления астрономических объектов и гидирования) // Bull. Spec. Astrophys. Obs., 2002, 5j, p.134-143.

8 V V Komarov V.V. Vitkovskij, A.F. Fomenko, N.A.Fomenko, V.S. Shergin. Inside/Outside

' dome monitoring yideo system of the 6m optical telescope ВТ А (Внутренние и внешние видеосистемы мониторинга 6м оптического телескопа БТА) // Bull. Spec. Astrophys. Obs., 2002, 54, p.134-139.

9 Комаров В В., Витковский В В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Цифровая видеосеть 6-ти

метрового оптического телескопа в системе "Пользователь - Интернет - Te™CKon // Математика, компьютер, образование, Сб.научных трудов, вып.9, ч.1, 2002, с.124-128.

10 A F Fomenko VV Komarov, V.N. Komarova, N.A. Fomenko, New ICCD guiding camera

for the spectrograph UAGS of the telescope Zeiss-1000 (Новая ЭОП+ПЗС подсмотровая камера для спектрографа УАГС на телескопе Цейсс-1000) // Bull. Spec. Astrophys. Obs.,

2003, 55,р.143-147.

Публикации в сборниках научно-технических конференции:

11 Витковский В.В., Комаров В В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Видеосеть БТА CAO РАН

с теледоступом к процессу астрономических наблюдений // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2000, с. 138.

12 Комаров В.В., Витковский В В., Власюк В.В , Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Цифровой

телевизионный комплекс БТА CAO РАН // Препринт CAO N150T, 2002.

13 Комаров В В , Вш-ковский В.В., Фоменко А.Ф., Фоменко H.A., Черненков В.Н., Шергин

В С. "On-line" мониторинг ночного неба над БТА // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2002, с. 185.

14 Комаров В В ТВ комплекс 6м оптического телескопа БТА как элемент дистанционных

астрономических наблюдений // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2003, с. 18-19.

15 Шергин В С и Комаров В.В. Астрономические ТВ-камеры CAO РАН с интернет

доступом // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2004, с.208.

16 Витковский В.В., Власюк В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Открытая в

Интернет ТВ система визуального контроля крупнейшего российского 6м оптического телескопа БТА // XIX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М„ 2006, с. 172.

17 Комаров ВВ., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Разработка ночной системы "ВСЕ НЕБО" для

дистанционного мониторинга в реальном времени состояния облачности '/ XIX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2006, с.172-173.

18 Комаров В В Возможности российских цифровых ПЗС камер серийного производства

для астрономических приложений // XIX Международная научно-техническая конферен-ция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2006, с.171.

19 Комаров В В., Фоменко А.Ф , Шергин B.C. Развитие ТВ систем CAO РАН с Интернет-

доступом // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2006, с.250-251.

20. Vitkovskij V.V., Komarov V.V., Shergin V.S., Chernenkov V.N. Hardware/software methods of

getting "on-line" images to supply observations at the 6m optical telescope (Аппаратно-программные методы получения "On-line" изображений для обеспечения наблюдений на 6м оптическом телескопе БТА) // Международная астрономическая конференция "Динамика тел солнечной системы", Томск, 2008, с.72.

21. Vitkovskij V.V., Ivanov A.A., Kaisina E.I., Kalinina N.A., Komarov V.V., Komarinskij S.L.,

Marukhno A.S., Shergin V S., Chernenkov V.N. The system of remote access to SAO RAS telescopes (Система дистанционного доступа к телескопам CAO РАН)// Международная астрономическая конференция "Динамика тел солнечной системы", Томск, 2008, с.71.

22. Витковский В.В., Власюк.В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Развитие

систем обзора ночного неба для дистанционного мониторинга в реальном времени состояния облачности // XX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2008, с. 191.

23. Власюк.В.В , Комаров В В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Исследование одной из первых

EMCCD CCTV камер по небесным объектам // XX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2008, с.190-191.

24. Комаров В.В. Унифицированный телевизионный подсмотр для наблюдения звезд на

больших оптических телескопах // XX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2008, с.189-190.

25. Витковский ВВ., Комаров ВВ. Наблюдательные системы больших оптических телескопов // Материалы международной научной конференции "Математическая физика и ее приложения" (МФП-2012), т.1, Пятигорск, 2012, с.42-47.

26. Комаров В.В., Першин И.М. Граничные условия наблюдательных систем больших

оптических телескопов // Материалы международной научной конференции "Математическая физика и ее приложения" (МФП-2012), т.1, Пятигорск, 2012, с.48-56.

Личный вклад автора в работах, выполненных в соавторстве:

Анализ и синтез наблюдательных систем в телевизионной астрономии [25]; исследование модели наблюдательных систем больших оптических телескопов [3,11,12,17,18]; получение аналитических зависимостей и численных оценок [2]; разработка методики оптимизации параметров наблюдательной системы по критерию минимума ошибки сопровождения объекта [26]; разработка и исследование унифицированных подсмотров [1,7-10,23]; исследование и внедрение методик коррекции гидирования БТА по цифровому видеоизображению поля исследуемого объекта и быстрого отождествления звездных площадок [15,19,20]; реализация удаленного доступа в реальном времени к видеосети БТА [5,6,13,14,16,21,22].

Оглавление автор диссертации — кандидата технических наук Комаров, Владимир Владимирович

Введение.

1. Анализ современного состояния наблюдательных систем больших оптических телескопов.

1.1. Подсмотровые системы на крупнейших наземных оптических телескопах мира.

1.2. Проблемы создания телевизионных подсмотровых систем, вытекающие из методов наблюдательных астрофизических экспериментов.

1.3. Конфигурации телевизионных камер и особенности их применения в астрономии.

1.4 Методы и устройства оцифровки и передачи астрономических изображений.

1.5 Выводы главы 1 и постановка задачи.

2 Статистический анализ телевизионных наблюдательных систем больших оптических телескопов.

2.1 Формирование изображений астрономических объектов системой «атмосфера + телескоп».

2.2 Фотоэлектронная статистика при фотодетектировании оптических изображений.

2.3 Численные оценки параметров оптических изображений на 6м оптическом телескопе БТА и 1м Цейсс-1000.

2.4 Статистические оценки фундаментальных ограничений на применение

ТВ подсмотров для БТА и Цейсс-1000.

2.5 Выводы главы 2.

3 Параметрический синтез наблюдательных систем больших оптических телескопов.

3.1 Построение наблюдателя на 6м оптическом телескопе БТА.

3.2 Моделирование телевизионного наблюдателя.

3.3 Оптимизация параметров фотоприемника в канале подсмотра.

3.4 Видеосервер БТА.

3.5 Удаленный доступ и веб - каналы.

3.6 Выводы главы 3.

4 Методики повышения надежности отождествления и точности гидирования телескопов БТА и Цейсс

4.1 Наблюдательные возможности цифровых ТВ каналов при отождествлении и гидировании астрономических объектов.

4.2 Фотометрические возможности цифровых ТВ каналов.

4.3 Возможности накопительных неохлаждаемых ПЗС камер в первичном фокусе БТА.

4.4 Разработка и создание нового поколения цифровых телевизионных подсмотров и методик для астрономических наблюдений.

4.5 Выводы главы 4.

5 Разработка и внедрение в штатную эксплуатацию на больших оптических телескопах БТА и Цейсс-1000 новых ТВ систем.

5.1 Телеподсмотр спектрографа UAGS.

5.2 Телеподсмотр «Гид БТА».

5.3 ТВ системы "ВСЕ НЕБО" для дистанционного мониторинга в реальном времени ночного состояния облачности.

5.4 Выводы главы 5.

Введение 2012 год, диссертация по информатике, вычислительной технике и управлению, Комаров, Владимир Владимирович

Информацию от далеких звездных образований, которую получают астрономы с помощью больших оптических телескопов, порой приходится накапливать часами, т.к. свет от звезд очень слабый. Поэтому, точности сопровождения телескопом движущихся звездных объектов только за счет механических средств недостаточно при исследованиях на больших временных интервалах. Необходимо корректировать ведение телескопа (осуществлять гидирование) с целью постоянного возврата исследуемого объекта на ось визирования. Чаще всего методы гидирования используют визуальные наблюдательные системы, которые позволяют вручную вносить поправки в режиме сопровождения. Для больших оптических телескопов такие методы неприемлемы, т.к. в маленьком поле наблюдения может и не оказаться достаточно ярких опорных звезд. Поэтому для основных информационных каналов больших оптических телескопов, и для систем их слежения - наблюдателей - характерны проблемы обнаружения всё более слабых объектов при одновременном повышении пространственного разрешения. В функции наблюдателей и систем управления телескопом входит обеспечение наведения телескопа, отождествления получаемого изображения с эталоном (картой звёздного неба), увеличение точности гидирования телескопа. И все это должно работать в режиме автоматизированного управления телескопом.

Отличительной особенностью рассматриваемых наблюдателей от основных информационных трактов телескопов является требование работы в реальном времени, обеспечивающей высокое разрешение, не только в пространстве, но и во времени. По сути, мы исследуем распределенный сигнал, при этом, рассматриваемый наблюдатель телескопа собирает меньшее количество света (меньшее количество информации об изучаемом процессе). Поэтому от наблюдателя требуется потенциальная помехоустойчивость, понимаемая, как возможность точного измерения пространственно-временных координат и фотометрических характеристик объекта. Эта прагматическая составляющая дополняется методологической - потребностью практики проектирования систем коррекции в методике определения оптимальных параметров рассматриваемых наблюдателей, зависящих от совокупности оптико-механических параметров телескопов, выступающей в роли априорной информации при параметрическом синтезе элементов наблюдателей (телевизионных систем).

Целью работы является синтез наблюдателей в телевизионной астрономии, разработка методик и оптимизация устройств телевизионных наблюдателей на больших оптических телескопах. В том числе и на крупнейшем российском 6м оптическом телескопе БТА. Это позволит обеспечить повышение надежности отождествления и точности гидирования телескопов с предоставлением в реальном времени сетевого доступа к ТВ изображениям с любого рабочего места астронома-наблюдателя, включая доступ через Интернет.

Для достижения заданной цели были сформулированы основные задачи данной работы:

1. Анализ особенностей использования телевизионных наблюдательных систем в фокусах оптических телескопов и формирование требований к устройствам отождествления.

2. Систематизация и сравнительный анализ высокочувствительных фотоприемников для отождествления и гидирования астрономических объектов.

3. Статистический анализ характеристик телевизионных наблюдательных систем на больших оптических телескопах.

4. Параметрический синтез методов и устройств телевизионных наблюдателей для повышения надежности отождествления и точности гидирования телескопов.

5. Оптимизация параметров наблюдателей для больших оптических телескопов на основе проведенных теоретических и экспериментальных исследований.

6. Разработка методик повышения надежности отождествления и точности гидирования телескопов, обеспечивающих в реальном времени доступ к наблюдательному процессу с любого рабочего места астронома-наблюдателя, включая доступ через Интернет.

7. Проведение экспериментальных исследований телевизионных наблюдателей нового поколения на больших оптических телескопах БТА и Цейсс-1000.

Научная новизна

В данном исследовании получены следующие новые результаты: решена задача по оптимизации параметров телевизионного подсмотра больших оптических телескопов на основании критерия минимизации ошибок измерения пространственно-временных координат объектов (световых пятен) в системах анализа турбулентных атмосферных искажений волнового фронта; получены формулы для оптимального времени кадра и оптимальной пространственной дискретизации. Выявлена зависимость оптимальной кадровой частоты только от временных параметров сигнала. Выявлена зависимость оптимальной пространственной дискретизации не только от пространственных параметров, но и от временных;

- получены численные оценки оптимального времени накопления Т„ор1, для которого сохраняется возможность управления параметрами телеподсмотра в реальном времени и которое с учетом инерционности системы управления телескопов составляет для БТА величину около 2/3 сек. Использование этого времени обеспечивает выигрыш в проницающей способности ТВ систем БТА около 2 зв. величин с возможностью работы ТВ подсмотров в реальном времени.

Практическая значимость работы

Предложены системные решения (использование единого видеосервера для оцифровки аналоговых видеосигналов комплекса ТВ камер, цифровое управление параметрами ТВ камер) для унифицированного ТВ подсмотра больших оптических телескопов CAO РАН, позволившие обеспечить увеличение в 3 - 4 раза чувствительности подсмотровых систем с улучшением проницающей способности подсмотров на 1.5 - 2 зв. величины и с расширением динамического диапазона канала ТВ подсмотра в 6 - 8 раз.

Предложены и внедрены методики быстрого отождествления и коррекции гидирования телескопами по цифровому видеоизображению источников в наблюдаемой звездной площадке исследуемого объекта. В результате на 6м телескопе БТА получено двойное увеличение точности ведения, при котором точность сопровождения объекта достигла ± 0.1 угл.сек.

Впервые проведен системный анализ наблюдательных систем больших оптических телескопов, сделаны статистические оценки фундаментальных ограничений на применение малоформатных ПЗС камер в составе ТВ подсмотров, приводящие к значительному понижению стоимости подсмотровой системы.

Впервые в России создана открытая в Интернет ТВ система визуального контроля крупнейшего российского телескопа, которая позволяет:

- получать оцифрованную видеоинформацию как основную об источнике наблюдения и окрестностях наблюдаемого поля, так и вспомогательную: видеоконтроль положения телескопа и контроль облачности и прозрачности неба над БТА;

- повысить надежность отождествления и гидирования наблюдаемых объектов;

- увеличить чувствительность телеподсмотров во всех фокусах;

- реализовать метод автогидирования, а именно - коррекции ведения телескопа по цифровому видеоизображению наблюдаемых объектов или опорных источников в исследуемом поле;

- увеличить концентрацию света от наблюдаемого объекта на щели спектрографов за счет более стабильного гидирования телескопа;

- в реальном времени осуществлять контроль и обработку видеоизображений: сложение кадров (режим накопления видеосигнала), запись в архив (например, документирование в процессе наблюдения положения протяженных объектов на щели спектрографов) и др.;

- в реальном времени получить доступ к телевизионным изображениям с любого рабочего места в локальной сети CAO и Интернет;

Вышеперечисленные методики можно применить и для других больших оптических телескопов (например, Крымской станции ГАИШ, в ГАО, станция Терскол ИНАСАН, а также Цейсс-1000 CAO).

Реализация и внедрение

Реализация и внедрение системы подсмотров отмечены в отчёте Бюро научного Совета по астрономии ОФН РАН:

Впервые в России разработана и введена в эксплуатацию открытая в Интернет телевизионная система визуального контроля крупнейшего российского телескопа БТА позволяющая как оператору, так и наблюдателям контролировать в удаленном режиме состояние и работу основных систем телескопа, наведение, управление и астроклиматические условия.» // Отчёт Бюро научного Совета по астрономии ОФН РАН от 22.12.2005г. о важнейших достижениях астрономических исследований в России в 2005г.

Заключение диссертация на тему "Метод синтеза наблюдательных систем больших оптических телескопов"

4.5 Выводы главы 4

На основе проведенного в данной главе экспериментального исследования по улучшению наблюдательных возможностей больших оптических телескопов CAO, можно сделать следующие выводы:

1. Разработка и создание единой цифровой видеосети на 6-м оптическом телескопе БТА позволила реализовать новые возможности в наблюдениях:

- одновременный контроль за работой телеустройств на одном компьютере;

- компьютерная обработка телевизионных изображений;

- сложение кадров;

- запись наблюдаемых изображений в архив; s I

- компьютерное управление параметрами новой ПЗС камеры позволяет | увеличивать время накопления на ПЗС до 2048 кадров (экспозиция до 40 секунд) с дискретностью предустановки 1 кадр (1/50 сек); I

- увеличение времени накопления на ПЗС позволяет повысить значение в сигнал/шум наблюдаемых объектов. I

3. Определено компромиссное значение времени накопления около 2/3 сек. при котором, не теряя связи с реальным временем, координатная точность £ достигает 0.2 угл.сек. Сравнительный анализ результатов обработки звездного — поля стандартов в окрестности галактики Mark 917 показал, что проницающая ■ способность с подсмотром, имеющим накопление на ПЗС-матрице до 2/3 g секунды, выше, примерно, на две звездных величины (в условиях наблюдений среднего качества изображения).

4. Реализованное программное управление ТВ устройств позволило расширить | динамический диапазон ТВ подсмотров нового поколения в 6 - 8 раз (на 2-2.5 щ зв.величины). "

5. Предложен „ ревизован метод корреЩ„„ гидирования БТА по цифровом, I видеоизображению поля исследуемого объекта. Проведенное исследование * показало, что без коррекции точность гидирования телескопа находится в * пределах +-0.2 угл.сек. При использовании метода коррекции гидирования | точность ведения телескопа увеличивается в 2 раза. 1

6. Предложенная диссертантом структура созданого видеокомплекса для БТА может быть реализована и на других больших оптических телескопах. В J частности, на 1м телескопе Цейсс-1000 аналогичная схема работы видеосети внедрена в штатную эксплуатацию [8]. в

5. Разработка и внедрение в штатную эксплуатацию на больших | оптических телескопах БТА и Цейсс-1000 новых ТВ систем g

Каждую ночь в наблюдениях на оптических телескопах БТА и Цейсс-1000 £ участвуют до десятка необслуживаемых телевизионных систем. В наблюдениях со спектрографами в Нэсмит фокусах для отождествления исследуемых объектов | задействованы телеподсмотры поля, а также телегид 70см телескопа, который . может использоваться и для оценки прозрачности атмосферы в близлежащей ■ окрестности исследуемой области. Для визуального выведения объекта на щель | спектрографа, а также для контроля удержания источника на щели, используются щелевые телеканалы Нэсмит фокусов и телеподсмотры спектрографов в ПФ. |

Для оценки облачности в окрестностях БТА, а также для визуального контроля положения телескопа в процессе наблюдений задействованы вспомогательные телеканалы, которые работают в круглосуточном режиме. ■

Одновременное поддержание в работоспособном состоянии на БТА и Цейсс-1 ООО более двух десятков телевизионных систем в наших условиях оправдывает | себя только тогда, когда системы идентичны или унифицированы.

С конца 90-х гг. проводятся экспериментальные исследования для различных £ вариантов построения ТВ подсмотра (по сопряжению отдельных блоков ТВ подсмотра, по способу охлаждения ПЗС матриц и выбору компромиссного ™ значения времени накопления на ПЗС матрице), чтобы принять инженерно | обоснованное решение по созданию унифицированных ТВ подсмотров для больших оптических телескопов. [22, 42-45]. |

По результатам главы 4 делается вывод о том, что новое поколение подсмотров для БТА и Цейсс-1000 можно унифицировать на базе программно- управляемых { накопительных телевизионных камер с высокочувствительными малоформатными охлаждаемыми ПЗС массового производства [49]. •

5.2.3. Программное обеспечение для компьютерного управления ПЗС камерой телегида

Программный интерфейс работы ПЗС камеры VNC743com подробно описан [74]. Там же описывается схема управления ПЗС через конвертор RS232-RS485.Модель ПЗС камеры, используемая для телегида была доработана. После доработки ПЗС камеры VNI-743 разработчик (ЗАО "ЭВС") предоставил ПО для управления камерой в ОС Windows. Для работы в локальной сети CAO программа управления была адаптирована в Linux [90], что дало возможность подключить управление ПЗС камерой к серверу БТА (см. рис.5.6). Камера VNI-743 управляется по 485 интерфейсу, поэтому для управления с "tb.bta" по RS-232 был поставлен перед сервером конвертор, схема которого аналогична описаной в главе 4. Программный интерфейс "SetVideoCam" под Linux'oM позволяет управлять VNI-743 (рис.5.7).

ШВШШШ^ШЯШЯШШШШЛ'** -ID1 х|

Exposition Time Port-

Г Auto к Comí

Г г Com2 Port Disable ff 1/30000 г Com3

Г 1/10000 г Com4

Г 1/5000 Gammacorrectlon-

Г 1/2000 a Visual mode (045)

Г 1/1000 4 г Measurement mode (1) г 1/500 г 1/250 Reinforcement -

Г 1/50 P Auto г Accumulaiion fields г Fixed +6Db

1 J 1

Рис. 5.7 Интерфейс управления режимами \ЛЧ1-743 под Linux'oм Для проведения удаленных наблюдений на телегиде с управлением параметров ПЗС камеры, был разработан интерфейс [75] с помощью которого можно не только получать информацию о цифровых видеоизображениях телегида через web-интepфeйc (рис.5.8), но и управлять параметрами ПЗС камеры. эксплуатацию ТВ подсмотры «ВСЕ НЕБО», которые позволили решить данную проблему. В настоящее время в CAO с учетом унификации телевизионных подсмотров для больших оптических телескопов ТВ подсмотры внешнего обзора работают круглосуточно в необслуживаемом режиме [56].

5.3.1 ТВ системы обзора ночного неба

5.3.1.3 Программное обеспечение обзора ночного неба «ВСЕ НЕБО» («180»)

ПО представляет собой адаптированную к специфике камеры версию программы webcam [117] (получение кадров с видеокамер, формирование j peg-файлов и передача их по ftp).

Она формирует JPEG-картинки форматов 106x80, 320x240 и 768x576. Программа обеспечивает усреднение до 255 полей с результирующей экспозицией до -175сек. Обычно программа работает в автоматическом режиме делая накопление от 1 до 80-ти полей (с результирующей экспозицией до 1мин) в зависимости от яркости неба.

Версия программы учитывает специфику камер типа VNI-743 [40] с автоматическим выбором экспозиции на ПЗС матрице. В программе реализован новый принцип регулирования накопления кадров (по шумовой характеристике снимка) и вычитание темнового фона.

Разработана программа btasky, в алгоритме которой подобран приблизительный расчет геометрических искажений камеры. Реализован интерфейс с возможностью наложения оверлея аннотации с сеткой RA/Dec, созвездиями и звездами из каталога FK5 [52].

Программа может формировать изображение координатной сетки, конфигурации созвездий и положение основных звезд из каталога FK5. Изображение либо рисуется прямо в JPEG-картинке камеры, либо создается "прозрачная" PNG-картинка для последующего наложения в Web-браузере.

Разработана процедура архивирования и сохранения ежечасных ночных кадров за последний месяц. Реализованы оперативные архивы с ежечасными изображениями полного формата и анимацией малого формата за последний час (через 5мин).

5.3.1.4 Дистанционный доступ

Визуальный дистанционный доступ к цифровым изображениям ТВ системы «180» в реальном времени и к архивным снимкам возможен с любого компьютера, как в локальной сети CAO, так и с доступом из Интернета через ргоху-ретрансляцию Web-сайтом CAO. Данный интерфейс представляет собой оцифрованное изображение ТВ камеры «180» в формате 320x240. Изображение обновляется каждые 15сек. На данной странице можно перейти на полноформатное изображение, которое обновляется каждые бОсек.

Доступен режим реального времени с обновлением изображений в формате 320x240 до нескольких кадров в секунду. Для этого необходимо выбрать соответствующий браузер, обеспечивающий данную моду на PC. Так как ПЗС камера работает в автоматическом режиме, то время экспозиции кадра будет зависеть от количества света на входе. Поэтому ночные экспозиции доходят до 2,5сек. Таким образом, изображения в реальном времени будут обновляться через такой же интервал времени, равный времени экспозиции.

5.3.2 ТВ система обзора ночного неба «140»

ТВ система "Широкоугольный обзор ночного неба Sky-140" (в дальнейшем, «140»), разработана для видеонаблюдения ночного неба с углом поля зрения около 140 град. Видеосистема установлена на ВНП (на крыше телескопа Цейсс

1000) и обеспечивает дистанционный ночной контроль астроклиматической обстановки в окрестности БТА с любого компьютера в локальной сети CAO. Установка автоматической наружной телевизионной ПЗС камеры (ФЭП-140), управляемой с помощью компьютерной сети по интерфейсу RS232/RS485, дает возможность наблюдателю выбирать оптимальный режим работы камеры в условиях различной степени освещенности ночного неба.

5.3.2.3 Программное обеспечение «140»

ТВ система «140» осуществляет оцифровку видеоизображений и их передачу в локальной сети CAO круглосуточно. ПО представляет собой адаптированную к специфике камеры версию программы webcam [117]. Она формирует JPEG-картинки форматов 106x80, 320x240 и 768x576. Программа обеспечивает усреднение до 255 полей с результирующей экспозицией до ~175сек. На странице http://zserv.sao.ru/webcamyzskywebcam.html представлены изображения двух камер обзора неба (рис. 5.14).

Рис. 5.14 Интерфейс с изображениями двух камер обзора неба "180 " и "140"

5.3.2.5 Результаты исследования «140»

С помощью видеограбера, расположенного в сервере "zserv.sao.ru", были получены оцифрованные изображения для различных погодных условий на ВНП. В течении месяца сохранялись изображения, как в полнолуние и новолуние, так и во время сплошной облачности и в ясную ночь. На рис.5.20 показан интерфейс дистанционного контроля и управления 8ку-140.

SVNl74UWeb inlrrla<r МолИа .101 xll файл Г)раека gMA Переход Закладки Инструменты Qon Справка » ^ I A http://Kerv.sao.ru/skyHOi Назад Обновить * zl л»-"0"01! Печать Ш

Лк началу ч|з»сладки .¿Instant Message ¿WebMai ¿Calendar ¿Rado ¿People У ДЕЬу-stars.jpg («о. ¿Yelow Pages ¿Dowrioad ¿Customze .

I V VN774C TV cu.il Wcb-brterftc*

Stop&Hide I Camers Control

Averaged Image 11 ТмИгпадеП Max Image(Single) | MaxImaqejAver) |

4*txa*/zs*r'j/e/2: SflO pea, 2«.09.2006 21i23:4l ,

•i

Rvr«0в(Ехр:43.В») yr

W ' u * Ш ' ! V .

VWT4» Ln* 'Atn I- «Brut fta-it

•ebca»/z*«ru/e/2i SAO flftS, 29.06.2006 21:23:20 VVrtt и<яя1М№1С*|}1и<(>«'>)

EVS T\-camera VNI748 settings (exposure & etc.) Maximize Saul port I COM2 jJ Ampl | 20 OdB Exposure 11 28 jj |l 28 Setup |

Рис. 5.20 Интерфейс дистанционного контроля и управления «140» В левом окне выведено оцифрованное одиночное изображение с накоплением на ПЗС 1.28сек., при заданном вручную коэффициенте усиления ПЗС камеры 20 дБ. На изображении видны шумы ПЗС, четко очерченная облачность и млечный путь со звездами. В правом окне выводится автоматически усредняемое изображение со сложением кадров. На изображении шумов уже не видно, млечный путь и звезды становятся более ярко выраженными, а облачность размазывается, что свидетельствует о большой скорости ее передвижения.

На рис. 5.21 показано изображение в ночь на 29-30 августа 2006г., для которого было проведено исследование предельной чувствительности «140».

Компьютерное управление в среде Linux позволяет использовать телегид в качестве сетевого прибора с доступом к видеоизображениям телегида с любого компьютера в локальной сети CAO и Интернет.

На базе унифицированных ТВ под смотров разработаны и внедрены в эксплуатацию уникальные ночные ТВ системы "ВСЕ НЕБО" с полем зрения 180 и 140 градусов для дистанционного мониторинга в реальном времени ночного состояния облачности. Системы работают с автоматической коррекцией ее основных параметров для работы в необслуживаемом режиме.

Разработана версия программы webcam, учитывающая специфику ПЗС камеры. Программа обработки получаемых видеоизображений использует принцип регулирования накопления кадров (по шумовой характеристике снимка) и вычитание темнового фона.

Разработана программа btasky, в алгоритме которой подобран приблизительный расчет геометрических искажений камеры. Реализован интерфейс с возможностью наложения координатной сетки RA/Dec, конфигурации созвездий и положения основных звезд из каталога FK5. Изображение либо рисуется прямо в JPEG-картинке камеры, либо создается "прозрачная" PNG-картинка для последующего наложения в web-браузере.

Разработана процедура архивирования и сохранения ежечасных ночных кадров за последний месяц. Информация о состоянии облачности передается непрерывно в течение темного времени суток на домашнюю страницу сервера zserv.sao.ru. Каждый час оцифрованные изображения сохраняются в архив для последующего просмотра с сохранением в течении последних 30 календарных суток.

Заключение

Настоящая работа посвящена анализу и синтезу наблюдателей в телевизионной астрономии, разработке методик и оптимизации устройств телевизионных наблюдателей на больших оптических телескопах, включая 6м телескоп БТА, с целью повышения надежности отождествления и точности ведения телескопов телевизионными методами.

Предложены и внедрены методы и устройства телевизионных подмотров для большого 6м оптического телескопа БТА, что позволило повысить надежность отождествления и, практически, достигнуть потенциальной точности гидирования на нем. Количественные оценки делались для конкретных оптических телескопов: БТА и Цейсс-1000, но разработанные схемы и методы могут найти применение во многих обсерваториях.

Наиболее важными результатами, полученными в данной работе, являются: 1. Получены аналитические зависимости определения оптимальных параметров пространственно-временной дискретизации в фотоприемнике для ТВ подсмотров больших оптических телескопов. Сделаны численные оценки по выбору оптимального времени накопления THopt, для которого сохраняется возможность управления параметрами телеподсмотра в реальном времени и, которое, с учетом инерционности системы управления телескопа, составляет для БТА около 2/3 сек.

2. Показано, что для задач наведения телескопа и отождествления исследуемых объектов по видеоизображению ТВ подсмотров БТА до 17-19 зв. величины (в зависимости от фокуса телескопа и качества изображения) можно использовать высокочувствительные малоформатные ПЗС матрицы с компьютерным управлением.

3. Разработана методика коррекции гидирования БТА по цифровому видеоизображению поля исследуемого объекта на основе рационального выбора минимизации ошибок при ограничении частоты считывания. Внедрение метода в практику наблюдений на БТА, использующих ТВ подсмотры, позволило повысить точность непрерывного удержания объекта в заданных координатах в 2 раза и довести ее до ± 0.1 угл.сек.

4. Разработаны унифицированные ТВ подсмотры для больших оптических телескопов CAO. Проведенные исследования показали повышение проницающей способности под смотров для телескопов БТА и Цейсс-1000 на 1.5- 2 зв.величины, в зависимости от качества изображения, что привело к повышению чувствительности в 4 - 5 раз.

5. Разработано программное управление ТВ устройств, которое позволило расширить динамический диапазон ТВ подсмотров в 6 - 8 раз (на 2 - 2.5 зв. величины).

6. На базе унифицированного ТВ подсмотра разработаны и внедрены в эксплуатацию на БТА автоматизированные, необслуживаемые ТВ системы «Все небо» с полем зрения 180° и 140° для дистанционного мониторинга в реальном времени ночного состояния облачности. Разработан интерфейс наложения на реальные изображения координатной сетки RA/Dec, конфигурации созвездий и положения основных звезд из астрономического каталога FK5.

7. Разработана методика быстрого отождествления звездных площадок, на которые наводится телескоп по цифровому видеоизображению ТВ подсмотра. Внедренный метод отождествления в практику наблюдений на БТА позволяет сократить время отождествления исследуемых звездных площадок с нескольких минут до нескольких секунд.

8. Предложена и реализована возможность удаленного доступа в реальном времени к видеосети телескопов CAO, включая доступ через Интернет.

Библиография Комаров, Владимир Владимирович, диссертация по теме Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)

1. Абраменко А.Н., Агапов Е.С., Анисимов В.Ф. и др. Телевизионная астрономия. -М: Наука, 1984.-272с.

2. Агапов Е.С., Анисимов В.Ф., Никонов В.Б., Прокофьева В.В., Синенок С.М. Опыт применения телевизионной техники для наблюдения звезд // Изв. КрАО. 1963. т. XXX.-c.3-18.

3. Бакут П.А., Ряхин А.Д., Свиридов К.Н., Устинов Н.Д. Статистическая модель искаженного атмосферой оптического изображения астрономического объекта и его пространственного спектра // Известия вузов. Радиофизика. 1986, т.24.

4. Балега Ю.Ю., Верещагина Р.Г., Маркелов С.В., Небелицкий В.Б. Телевизионный многоканальный спектрометр 6-метрового телескопа АН СССР // Изв. Спец. Астрофиз. обе. 1979. т.11, с.248-255.

5. Балега Ю.Ю., Витковский В.В., Власюк В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Фоменко H.A., Шергин B.C. Система дистанционного видеонаблюдения 6-м оптического телескопа БТА и астроклиматических условий в районе его расположения // Отчет САО. 2002. №286.

6. Баум У.А. // В кн.: Методы астрономии, М. 1967. стр.9.

7. Березин В.В., Умбиталиев A.A., Фахми Ш.С., Цыцулин А.К., Шипилов H.H., Твердотельная революция в телевидении. М.: Радио и связь, 2006. - 312с.

8. Борисов Н.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Фоменко H.A., Шергин B.C. Новое поколение цифровых телевизионных подсмотров на примере системы видеонаблюдения щели спектрографа UAGS Цейсс-1000 // Отчет САО. 2002, №290.

9. Брацлавец П.Ф., Росселевич И.А., Хромов Л.И. Космическое телевидение. -М.: Связь, 1973.-248с.

10. Ю.Быков P.E. и др. Телевидение. М.: Высш.школа, 1988. - 248с.

11. П.Венедиктов Н.Я., Малахов И.К. Секон передающая телевизионная трубка нового класса // Техника кино и телевидения. 1968. №7, - с.72-79.

12. Витковский В.В., Власюк В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Цифровой ТВ комплекс 6-м телескопа БТА // Отчет CAO. 2001. №283.

13. Витковский В.В., Власюк В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Разработка новой ТВ системы «ВСЕ НЕБО» для дистанционного мониторинга в реальном времени состояния облачности в окрестности БТА // Отчет CAO. 2005. №304

14. Витковский В.В., Калинина H.A., Комаров В.В. и др. Разработка и создание I цифровой видеосети для комплекса БТА (2001-2002) // Отчет ОИ НИОКР щ проект N25/01 МНТП «Научное приборостроение». 2003. *

15. Витковский В.В., Комаров В.В. Наблюдательные системы больших оптических | телескопов // Материалы международной научной конференции "Математическая физика и ее приложения" (МФП-2012), т.1, Пятигорск, 2012. S с.42-48. I

16. Витковский В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Видеосеть БТА CAO РАН с теледоступом к процессу астрономических наблюдений // Труды ф Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2000. с. 138.

17. Власюк В.В., Комаров В.В., Комарова В.Н., Семин М.С., Фоменко А.Ф. Отчет а о наблюдениях 00.12.15 // Отчет БТА CAO РАН. 2000. ™

18. Власюк.В.В., Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Исследование одной | из первых EMCCD CCTV камер по небесным объектам // XX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного | видения, М., 2008.-с. 190-191. лI

19. Войцехович В.В., Анкудинов С.Н., Манцветов А.А и др. Быстродействующая " телевизионная измерительная система для оценки искажений волнового J фронта методом Гартмана // Оптический журнал. 2000. №2, с. 113-119.

20. Гласман К. Цифровая магнитная видеозапись // информационно-технический J журнал «625». 1997. т. 10, с.80-86.

21. Далиненко И.Н., Маляров A.B., Вишневский Г.И. и др. Высокочувствительные Ш гибридные телевизионные приборы на основе электронно-чувствительных ■ ПЗС // Оптический журнал. 1996. №12, с.70-76. *

22. Джакония В.Е. Телевидение. M.: Радио и связь, 1986. - 456с.

23. Иванов A.A., Панчук В.Е., Шергин B.C. Спектральный комплекс фокуса Нэсмита 6-м телескопа БТА. УШ.Локальный корректор положения звезды // Препринт CAO РАН. 2001. №155.

24. Игнатьев П.В. Программа управления ТВ камерой VNC-743 // ЗАО «ЭВС», С.Петербург. 2002.

25. Камешков Г.Б., Лутсберг Э.А., Маковцов Г.А., Мирзоева Л.А. Космическая оптико-электронная аппаратура видимого диапазона спектра для наблюдений земной поверхности в условиях низкой освещенности // Оптический журнал. 2001. т.68, №2, с.53-56.

26. Каталог звездных полей USNO.

27. Каталог ПЗС матриц "SONY". 2000.

28. Каталог продукции "ACTIVISION security systems" M.: 2001.

29. Каталог продукции AverMedia (Features AverTV Studio). 2000.

30. Каталог продукции AverMedia. 2002.

31. Каталог продукции Axis Communications (Axis 240 Video Server). 2001.

32. Каталог продукции FORE Systems (StreamRunner AVA/ATV-300). 1998.

33. Каталог продукции PEP Modular Computers (Prodact overview CP336). 1998.

34. Каталог продукции ООО "СОбИ Видеоскан" (Москва). 2001.

35. Каталог стандартный полей на телескопе Цейсс-1000.

36. Каталог телевизионных камер «ЭВС» (С. Петербург). 2002.

37. Каталог ярких звезд Tycho.

38. Комаров B.B. EM-CCD CCTV-камера — исследование по небесным объектам // Прикладная физика N2, 2012. с. 99-103.

39. Комаров В.В. Возможности российских цифровых ПЗС камер серийного производства для астрономических приложений // XIX Международнаянаучно-техническая конферен-ция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, M., 2006. с. 171.

40. Комаров В.В. ТВ комплекс 6м оптического телескопа БТА как элемент дистанционных астрономических наблюдений // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск, 2003. с.18-19.

41. Комаров В.В. Унифицированный телевизионный подсмотр для наблюдения звезд на больших оптических телескопах // XX Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и приборам ночного видения, М., 2008.-с. 189-190.

42. Комаров В.В., Витковский В.В., Власюк В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. // Цифровой телевизионный комплекс БТА CAO РАН // Препринт CAO. 2002. №150Т

43. Комаров В.В., Витковский В.В., Фоменко А.Ф., Фоменко H.A., Черненков В.Н., Шергин B.C. "On-line" мониторинг ночного неба над БТА // Труды Всероссийской научной конференции, Новороссийск. 2002. с. 185.

44. Комаров В.В., Комаров A.B. Цифровые отечественные ПЗС-камеры для | оптических телескопов // Прикладная физика. 2008. №4, с. 142-146.

45. Комаров В.В., Комарова В.Н., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Отчет о | наблюдениях 99.10.22 // Отчет БТА CAO РАН. 1999.

46. Комаров В.В., Першин И.М. Граничные условия наблюдательных систем в больших оптических телескопов // Материалы международной научнойконференции "Математическая физика и ее приложения" (МФП-2012), т.1, Пятигорск. 2012. с.48-56.

47. Комаров В.В., Фоменко А.Ф. В.С.Шергин. ТВ-система «Все небо» для мониторинга ночной облачности. Прикладная физика N5, М.: 2007. с. 130134.

48. Комаров В.В., Фоменко А.Ф. Статистические оценки фундаментальных ограничений на применение типовых ПЗС-камер в составе ТВ-подсмотров больших оптических телескопов. // Астрофизический бюллетень. 2007. т.62, №1, с.102-116.

49. Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. Развитие ТВ систем CAO РАН с Интернет-доступом // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск. 2006. с.250-251.

50. Комаров В.В., Фоменко А.Ф., Шергин B.C. ТВ-система «Все небо» для мониторинга ночной облачности // Прикладная физика N5, 2007, с. 130-134.

51. Комаров В.В., Фоменко H.A. ПЗС камера для контрольных испытаний точностных характеристик БТА // Отчет CAO РАН. 2002. №291.

52. Кривошеев М.И. Основы телевизионных измерений. М.: Радио и связь, 1989. - 608с.

53. Купревич Н.Ф. Телевизионная техника в астрономии. М.: Гостех-издат, 1958.

54. Маларев В.А. Поисково-гидирующая система БТА // Оптико-механическая промышленность, 1977. №7,-с.32-36.

55. Манцветов A.A., Цыцулин А.К., Коноплев С.Н. и др. Выбор типа фотоприемника в телевизионной системе измерения пространственно1.Iвременных координат объектов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 2001. №1, -1 с.24-27.

56. Михайлов A.A. Атлас звездного неба. Л., Наука, 1978. I

57. Неизвестный С.И., Князев А.Ю., Шергин B.C., Монин Д.Н., Комаров В.В. m Вариант спектральных наблюдений «Длинная щель» в системе NICE. (Инструкция по наблюдениям с СФК Н-1 ) // Отчет БТА CAO РАН. 1998. |

58. Панчук В.Е., Клочкова В.Г., Пискунов Н.Е., Монин Д.Н., Юшкин М.В., Ермаков C.B., Найденов И.Д. Комплекс аппаратуры для спектроскопических J исследований звезд на 6-метровом телескопе БТА // Препринт CAO РАН. 2002. №170. I

59. Першин И.М. Анализ и синтез систем с распределенными параметрами, g Пятигорск, 2007. 244с.

60. Прокофьева В.В. Пионерские работы В.Б.Никонова с электронно-оптическими ^ преобразователями и телевидением в Крымской астрофизической обсерватории. // Изв.Крымской Астрофиз. Обсерв. 1998. т.94, с.285-288. |

61. Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую-радиофизику. М.: Наука. 1978. - 464с. ■

62. ТВ камера AVC-232, паспортные данные. 2002. g

63. Техническое описание контроллера VS60BT // «ВИДЕОСКАН», М.: 2000.

64. Техническое описание системы «Тандем 56А» // «ВИДЕОСКАН», М.: 1997. ^

65. Фоменко А.Ф. Инструкции по эксплуатации ICCD телевизионных камер Ф55/10, Ф55/11 // Отчет БТА CAO РАН. 1998. I

66. Фоменко А.Ф. Пространственно-временной корреляционный анализ р фотоотсчетов, ч. 1. Новые возможности синтеза астрономических изображений //Отчет CAO. 1988. |8 I I

67. Фоменко А.Ф., Комаров В.В. Элементы статистических оценок характеристик ■ ТВ подсмотров CAO. Часть 1. Телевизионные подсмотры со стандартной ТВ разверткой // Отчет CAO. 2003. №296. I

68. Фоменко А.Ф., Комаров В.В., Шергин В С. Новый телегид БТА на базе g охлаждаемой ПЗС камеры с компьютерным управлением. // Отчет CAO. 2004. №298. I

69. Хромов Г.С. Приемники излучения в наземной астрономии //В кн.: Итоги ■ науки и техники, серия Астрономия. 1982. т. 19, 88с.

70. Хромов Л.И., Лебедев Н.В., Цыцулин А.К., Куликов А.Н. Твердотельное ■ телевидение. М.: Радио и связь, 1986. 184с.

71. Хромов Л.И., Цыцулин А.К., Куликов А.Н. Видеоинформатика. М.: Радио и | связь, 1991,- 192с.

72. Цыцулин А. К. Телевидение и космос: Учеб. пособие // СПб. гос. ■ электротехнич. университет. СПб., «ЛЭТИ». 2003. - 228с. Й

73. Цыцулин А.К. Твердотельная революция в телевидении. М.: Радио и связь, 2006. - 300с. |

74. Черненков В.Н., Комаров В.В., Комаринский С.Л. IP-средства аудио-видео связи CAO РАН // Труды Всероссийской научной конференции "Научный 1 сервис в сети Интернет", Новороссийск. 2000. с.137-138. j

75. Чуриловский В.Н. Теория оптических приборов. М.: Машиностроение, 1966. -564с. |1. В I I

76. Шергин B.C., Комаров В.В. Астрономические ТВ-камеры С АО РАН с интернет доступом // Труды Всероссийской научной конференции "Научный сервис в сети Интернет", Новороссийск. 2004. с.208.

77. Bosch L.A. L.L.L. Image Sensors using demagnifying image intensifiers. // B.V. Delft Electronische Producten, Roden, Holland. 1997.

78. Dalinenko I., Kossov V., Kozlov V. Et al. Design and fabrication technology of thinned backside- exited CCD imagers and the family of the electron-bombarded CCD image tube // Nuclear instruments and methods in physycs research. 1997. A 387, pp.294-296.

79. FomenkoA.F., Komarov V.V., Komarova V.N., Fomenko N.A. New ICCD guiding camera for the spectrograph UAGS of the telescope Zeiss-1000 // Bull. Spec. Astrophys. Obs. 2003, v.55, pp.143-147.

80. Holst H.C. Image quality: does your detector match your optics? // Photonics Spectra. 1999. 144p.

81. Huck F.O., Halyo N., Park S.K., Information efficienty of line-scan imaging mechanisms. // Applied Optics. 1981. v 20, № 11, pp. 1990-2007.

82. Jelley J.V. Autoguiders and Acquisition systems for optical telescopes // Q.J1 R. astr. Soc. 1980. v.21, pp. 14-31.

83. Komarov V.V., Vitkovskij V.V., Fomenko A.F., Fomenko N.A., Shergin V.S. Inside/Outside dome monitoring video system of the 6m optical telescope BTA // Bull. Spec. Astrophys. Obs. 2002. v.54, p. 134-139.

84. Komarov V.V., Vitkovskij V.V., Vlasyuk V.V., Fomenko A.F., Shergin V.S. A digital TV complex of the 6 m optical telescope BTA for identification of astronomical objects and guiding // Bull. Spec. Astrophys. Obs. 2002. v.53, p.134-143.

85. Kopylov A.I. CCD camera for direct imaging // Bull. Special Astrophys. Obs. 1994. №38, p.178-179.

86. McGregor P.J., Conroy P., van Harmelen J., Bessell M.S. A new acquisition and autoguiding camera for the ANU 2.3m telescope. Publ // Astron. Soc. Aust. 2000. vl7, pp. 102-108.

87. Mengers P. Analysis of factors affecting the performance of an T3TV system in detecting very faint stars. Quantex Corporation, USA. 1975. v4.95.0dewahn et al., 1992.

88. Panchuk V.E., Klochkova V.G., Galasutdinov G.A., Ryadchenko V.P., Chentsov E.L. The echelle spectrometer with CCD for 6-m telescope // Sov. Astron. Lett. 1993. v. 19, pp. 1061-1069.

89. Saleh B.E.A. Photoelectron statistics. Berlin.: Springer Verlag. 1978.

90. Sandage Allan //ApJ. 1958, v. 128, p. 150.

91. Schmidt, Ricardo E. The CTIO Acquisition CCD-TV camera design // Instrumentation in astronomy VII, (Proceedings of the Meeting), Tucson, AZ. 1990. p.413-421.

92. V.Vitkovskij, V.Chernenkov, A.Ivanov, V.Gurin, N.Kalinina, V.Komarov, S.Moiseev, A.Nazarenko, V.Shergin, O.Zhelenkova The remote access system for the largest Russian Telescopes BTA and RATAN-600 // Baltic Astronomy. 2000. v.9, №4, pp.527-531.