RU2620784C1 - Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд - Google Patents

Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд Download PDF

Info

Publication number
RU2620784C1
RU2620784C1 RU2016121355A RU2016121355A RU2620784C1 RU 2620784 C1 RU2620784 C1 RU 2620784C1 RU 2016121355 A RU2016121355 A RU 2016121355A RU 2016121355 A RU2016121355 A RU 2016121355A RU 2620784 C1 RU2620784 C1 RU 2620784C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stars
atmospheric
calculated
transparency
star
Prior art date
Application number
RU2016121355A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Лебедев
Валерий Владимирович Степанов
Леонид Иванович Зыков
Алексей Юрьевич Сюндюков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2016121355A priority Critical patent/RU2620784C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2620784C1 publication Critical patent/RU2620784C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/59Transmissivity
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01WMETEOROLOGY
    • G01W1/00Meteorology

Abstract

Изобретение относится к области метеорологии и касается способа определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд. Способ включает в себя определение величины относительной мощности излучения двух звезд. При измерениях используют прибор с зарядовой связью. Величину относительной мощности излучения определяют рассчитывая яркость в уровнях серого полученного изображения путем суммирования яркости каждого ее отдельного пикселя за вычетом фонового сигнала неба. Одновременно с этим измеряют углы между горизонтом и звездами А и В, по которым вычисляют атмосферную массу к каждой из двух звезд. Коэффициент прозрачности атмосферы определяют по выражению:
Figure 00000007
где Ia, IB - известные заатмосферные мощности звезд А и В;
Sa, SB - рассчитанные в эксперименте относительные мощности излучения звезд;
Ма, МВ – атмосферные массы к звездам А и В.
Технический результат заключается в упрощении способа, сокращении времени измерений и обеспечении возможности проведения измерений в любое время суток. 2 ил.

Description

Изобретение относится к метеорологии, фотометрии и спектрофотометрии звезд и может быть использовано для получения информации о прозрачности атмосферы по звездам на вертикальных и наклонных трассах.
Из существующего уровня техники известно несколько различных способов определения прозрачности атмосферы по звездам, физическая сущность которых основана на увеличении поглощения атмосферы с увеличением атмосферной массы на трассе наблюдения звезд. К подобным способам относятся: метод Бугера, метод пары звезд, метод Никонова (метод контрольных звезд), метод Сарычева (А.В. Миронов. Основы астрофотометрии. Практические основы фотометрии и спектрофотометрии звезд.//М. Физматлит, ISBN 978-5-9221-0935-2, 2008 г.). Рассмотрим каждый из названных методов в отдельности.
Способ определения прозрачности атмосферы по методу Бугера (стр. 224) основан на наблюдении в монохроматическом свете с длиной волны λ в два момента времени Τ1 и Т2 при воздушных массах, равных соответственно М(z1) и M(z2). Разность наблюденных звездных величин, отнесенная к разности соответствующих воздушных масс, даст бугеровский коэффициент атмосферной экстинкции (прозрачность в зенитном направлении).
Способ определения прозрачности атмосферы по методу Никонова (стр. 228) заключается в том, что выбирают и многократно измеряют одну (специально выбранную стандартную) звезду, которую называют экстинкционной, а в промежутках между ее наблюдениями - измеряют программные (контрольные) звезды.
Метод Сарычева (стр. 231) заключается в том, что за короткий промежуток времени изменение прозрачности представляют прямолинейным отрезком. Таким коротким промежутком времени считается интервал, в котором произведено три последовательных измерений различных звезд. Принимается, что за этот промежуток времени можно считать коэффициент экстинкции (прозрачности) линейно изменяющимся со временем.
Наиболее близким аналогом из них является способ определения прозрачности атмосферы по парам звезд (стр. 227), заключающийся в том, что осуществляют последовательное наведение телескопа на две звезды, находящиеся на различных зенитных расстояниях с определением их уровня относительной мощности излучения путем регистрации потока света в виде количества фотоэлектронов, приходящего через атмосферу. При регистрации используют фотоэлектронный умножитель (ФЭУ). Полученные при этом данные используют для определения коэффициента прозрачности атмосферы (или - прозрачность в зенитном направлении) из соотношения внеатмосферных величин блеска звезд к их атмосферным массам.
Все приведенные выше способы имеют следующие недостатки:
- не работают в дневное время суток, т.к. в дневных условиях яркий фон атмосферы приводит к насыщению ФЭУ,
- не работают в красной спектральной полосе,
- использование при регистрации ФЭУ не позволяет выделить изображение звезды на ярком фоне дневного неба,
- требуется достаточно большое время наблюдения и специальное местоположение с хорошим астроклиматом и вдали от населенных пунктов,
- сложность в эксплуатации, требующей использование узкоспециализированного сложного оборудования, громоздкого астрономического телескопа и участия нескольких высококвалифицированных специалистов.
Технический результат изобретения заключается в расширении функциональных возможностей за счет определения прозрачности атмосферы в любом месте, в любой спектральной полосе и в любое время суток за короткое время наблюдения и обработки. Кроме того, одновременно с этим обеспечивается простота в эксплуатации, компактность и мобильность, позволяющие осуществить оперативную перевозку и монтаж при изменении места испытаний.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд, заключающемся в том, что осуществляют последовательное наведение телескопа, по меньшей мере, на две звезды, находящиеся на различных зенитных расстояниях, определяют их величину относительной мощности излучения путем измерения потока света, приходящего от звезд через атмосферу, и полученные данные используют для определения коэффициента прозрачности атмосферы, новым является то, что при измерении используют прибор с зарядовой связью, на матрице которого получают изображение звезды, а величину относительной мощности излучения определяют рассчитывая яркость в уровнях серого полученного изображения путем суммирования яркости каждого ее отдельного пикселя за вычетом фонового сигнала неба, одновременно с этим измеряют углы между горизонтом и звездами А и В, по которым вычисляют атмосферную массу к звезде
Figure 00000001
и к звезде
Figure 00000002
, а коэффициент прозрачности атмосферы Т0 рассчитывают по следующему выражению:
Figure 00000003
где Ia, Iв - известные заатмосферные мощности звезд А и В;
Sa, Sв - рассчитанные в эксперименте относительные мощности излучения звезд.
Использование при измерении прибора с зарядовой связью, на матрице которого получают изображение звезды, позволяет выделить изображение звезды на ярком фоне дневного неба за короткое время проведения измерений, что способствует реализации всесуточного контроля прозрачности атмосферы в любом месте и регистрации в красном спектральном диапазоне, а также обеспечивает простоту в эксплуатации, мобильность, и компактность.
Определение величины относительной мощности излучения по расчету яркости в уровнях серого полученного изображения путем суммирования яркости каждого ее отдельного пикселя за вычетом фонового сигнала неба позволяет количественно определить относительную мощность излучения звезды для дальнейшего расчета коэффициента прозрачности, что также расширяет функциональные возможности устройства и обеспечивает простоту в эксплуатации.
Измерение углов между горизонтом и звездами А и В, по которым вычисляют атмосферную массу к звезде
Figure 00000001
и к звезде
Figure 00000002
, позволяет уменьшить время наведения регистрирующей аппаратуры на звезды и ускорить получение результата.
Определение коэффициента прозрачности атмосферы Т0 по выражению:
Figure 00000003
где Ia, IB - известные заатмосферные мощности звезд; Sа, SB - рассчитанные в эксперименте относительные мощности излучения звезд, позволяет упростить расчеты и быстро получить текущую информацию по состоянию прозрачности атмосферы в различных областях небесной сферы, что также влияет на расширение функциональных возможностей устройства и обеспечение простоты в эксплуатации.
Реализация предлагаемого способа определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд схематично представлена на фиг. 1 и фиг. 2. На фиг. 1 приведена схема регистрации звезд. На фиг. 2 - схема расчета углов. Позициями на фигурах обозначены: 1 - телескоп; 2 - альт-азимутальная монтировка; 3 - штатив; 4 - прибор с зарядовой связью (далее - ПЗС-камера); 5 - персональный компьютер для записи изображений; 6 -персональный компьютер для управления монтировкой телескопа; 7 - угловая высота звезды А; 8 - угловая высота звезды В, 9 - точка наблюдения, 10 - зенит; А, В - звезды.
Схема включает в себя телескоп 1 с фокусом 1,325 м и диаметром 102 мм. Альт-азимутальная монтировка 2? установленная на штативе 3, выполнена с возможностью ручного и компьютерного управления 6, что позволяет выбирать и устанавливать любую угловую высоту точки наблюдения 9. ПЗС-камера 4 фирмы Watec-Wat-100 N с кремниевой матрицей SONY размером 795(гориз.)×596(вертик.) пикселей и размером одиночного пикселя 8.6 мкм×8,3 мкм размещена на выходе телескопа 1. На входе ПЗС-камеры 4 установлен светофильтр КС-19, выделяющий спектральный участок от λ=700 нм (коротковолновая граница красного фильтра КС-19) до λ=1000 нм (длинноволновая граница спектральной чувствительности кремниевой матрицы), а выход ПЗС-камеры - подключен к персональному компьютеру для записи изображений 5.
Работа способа осуществляется следующим образом. Для корректного наведения телескопа 1 с помощью персонального компьютера 6 необходимо сначала осуществить наведение и фокусировку по Полярной звезде, которая находится постоянно в одном угловом положении на небесной сфере. После наведения на звезду А телескоп 1 направляет поток света, приходящий от нее через атмосферу, и строит изображение звезды на матрице ПЗС-камеры 4. Затем с помощью персонального компьютера для записи изображений 5 осуществляют запись и вычисляют величину относительной мощности излучения звезды, которую определяют рассчитывая яркость в уровнях серого (далее у.с.) путем суммирования яркости каждого ее отдельного пикселя за вычетом фонового сигнала неба.
Далее после наведения на звезду В аналогичным образом находим величину относительной мощности излучения, приходящего от звезды В.
Одновременно с этим измеряют углы между горизонтом и угловыми высотами звезд А и В (7, 8), по которым вычисляют атмосферную массу к звезде
Figure 00000001
, и к звезде
Figure 00000002
. Полученные данные используют для определения коэффициента прозрачности атмосферы в зенит (10) Т0, который рассчитывают по следующему выражению:
Figure 00000003
где Ia, IB - известные величины заатмосферной мощности звезд А и В; Sa, SB - рассчитанные в эксперименте относительные мощности излучения звезд.
На предприятии проведены исследования и эксперименты по представленному способу определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд с достижением вышеуказанного технического результата. В ходе измерений в спектральном диапазоне от λ=700 нм до λ=1000 нм было определено значение коэффициента прозрачности атмосферы в зенитном направлении: Т0, которое составило:
- в ночных условиях - Т0=95% (5 июня 2015 г. ) - по 5 парам звезд,
- в дневных условиях - Т0=78% (8 июня 2015 г. ) - по 4 парам звезд.
Таким образом, заявляемое изобретение может быть реализовано в любом месте, в любой спектральной полосе и в любое время суток (в том числе и в дневных условиях) за достаточно небольшое время наблюдений и обработки. Кроме того, одновременно с этим обеспечивается простота в эксплуатации, компактность и мобильность, позволяющие осуществить оперативную перевозку и монтаж при изменении места испытаний.

Claims (4)

  1. Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд, заключающийся в том, что осуществляют последовательное наведение телескопа, по меньшей мере, на две звезды, находящиеся на различных зенитных расстояниях, определяют их величину относительной мощности излучения путем измерения потока света, приходящего от звезд через атмосферу, и полученные данные используют для определения коэффициента прозрачности атмосферы, отличающийся тем, что при измерении используют прибор с зарядовой связью, на матрице которого получают изображение звезды, а величину относительной мощности излучения определяют рассчитывая яркость в уровнях серого полученного изображения путем суммирования яркости каждого ее отдельного пикселя за вычетом фонового сигнала неба, одновременно с этим измеряют углы между горизонтом и звездами А и В, по которым вычисляют атмосферную массу к звезде
    Figure 00000004
    и к звезде
    Figure 00000005
    , а коэффициент прозрачности атмосферы Т0 рассчитывают по следующему выражению:
  2. Figure 00000006
    где
  3. Ia, IB - известные заатмосферные мощности звезд А и В;
  4. Sa, SB - рассчитанные в эксперименте относительные мощности излучения звезд.
RU2016121355A 2016-05-30 2016-05-30 Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд RU2620784C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121355A RU2620784C1 (ru) 2016-05-30 2016-05-30 Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016121355A RU2620784C1 (ru) 2016-05-30 2016-05-30 Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2620784C1 true RU2620784C1 (ru) 2017-05-29

Family

ID=59032021

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016121355A RU2620784C1 (ru) 2016-05-30 2016-05-30 Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2620784C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729171C1 (ru) * 2019-12-25 2020-08-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ определения оптической толщины атмосферы

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7265820B1 (en) * 2005-08-23 2007-09-04 G & A Technical Software, Inc. Method of determining atmospheric refraction profile using two spatially separated light sources
CN102032950A (zh) * 2010-10-15 2011-04-27 中国科学院安徽光学精密机械研究所 一种通过白日观测恒星测量整层大气相干长度的方法
RU2436133C2 (ru) * 2009-11-13 2011-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Датчик ночной облачности

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7265820B1 (en) * 2005-08-23 2007-09-04 G & A Technical Software, Inc. Method of determining atmospheric refraction profile using two spatially separated light sources
RU2436133C2 (ru) * 2009-11-13 2011-12-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Датчик ночной облачности
CN102032950A (zh) * 2010-10-15 2011-04-27 中国科学院安徽光学精密机械研究所 一种通过白日观测恒星测量整层大气相干长度的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.В. Миронов "Основы астрофотометрии. Практические основы высокоточной фотометрии и спектрофотометрии звёзд", ФИЗМАТЛИТ. 2008 г., стр. 227-228. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729171C1 (ru) * 2019-12-25 2020-08-04 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) Способ определения оптической толщины атмосферы

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102384841B (zh) 面阵探测器光谱响应度测试方法
CN102853916B (zh) 一种用于对煤垛表面进行远距离红外测温的方法及系统
Zhou et al. MiCPhot: A prime-focus multicolor CCD photometer on the 85-cm Telescope
CN104101297B (zh) 一种基于光电观测的空间物体尺度获取方法
US20190273850A1 (en) Hyperspectral Plenoptic Camera
CN102752504A (zh) 一种宽视场线阵ccd相机的相对辐射校正方法
Guesalaga et al. FASS: a turbulence profiler based on a fast, low-noise camera
RU2620784C1 (ru) Способ определения прозрачности атмосферы по фотометрии звезд
CN103674237B (zh) 一种红外恒星与天空背景交叉辐射标校方法
Iovenitti et al. Assessment of the Cherenkov camera alignment through Variance images for the ASTRI telescope
Krishnamurthy et al. Precision characterization of the TESS CCD detectors: Quantum efficiency, charge blooming and undershoot effects
RU2561231C1 (ru) Способ полетной калибровки мультиспектральной аппаратуры космического базирования
RU2506536C2 (ru) Способ субпиксельного контроля и слежения за перемещением удаленного объекта
Benkhaldoun et al. Optical seeing monitoring at the Oukaïmeden in the Moroccan high atlas mountains: first statistics
Forte et al. The MOTH II Doppler-magnetographs and data calibration pipeline
Li et al. Optimising the K Dark Filter for the Kunlun Infrared Sky Survey
Hu et al. First scanning Fabry–Perot interferometer developed in China
CN108917935B (zh) 测温装置和测温方法
Kotrc The modernized horizontal spectrograph at the Ondrejov Observatory
Guesalaga et al. FASS results and comparison with SCIDAR and MASS
Østensen et al. Results from Tromso CCD photometry project
Anisimova et al. Analysis of images obtained from space-variant astronomical imaging systems
Kudak et al. QHY-174M-GPS camera as the device for photometry of artificial satellites
RU2628991C1 (ru) Способ определения альбедо поверхности
Bai et al. Upgraded photometric system on the 85-cm telescope at Xinglong station