Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Специальный астрометрический практикум

..pdf
Скачиваний:
3
Добавлен:
23.10.2023
Размер:
7.57 Mб
Скачать

щетки производятся, когда

^ 0

> -g- ^

Если шкала вольтметра,

измеряющего напряжение сигналов

на входе усилителя неравномерна,

го в средние разности (2)

для наблюдений звезды на двух половинах визирной решетки не­ обходимо ввести поправки за неравномерность шкалы вольтмет­ ра.

На рисунке 31 приведены графики сигналов на входе уси­ лителя при определении диаметра изображения звезд по наблю­ дениям вне нормального режима. По оси абсцисс отложено вре­ мя, а по оси ординат напряжение сигналов на входе усилите­ ля. Пример вычисления диаметра изображения звезды по наблю­ дениям вне нормального режима усилителя приведен в табл. 23.

Таблица 23^

Вычисление диаметра изображения звезды по наблюдениям вне нормального режима усилителя

Ï8/Ï9 декабря І958 г.

Пассажный инструмент АБМ-ІО

В 570001, Звезда Ï02Î

по КГЗ.

Q = 0.156.

Приближенное значение

\

=1.25.

Непосредственно из наблюдения звезды получено: Л £ - Д І = - І ? Г 7 6

U= -0.500

&- п = +0.7Î2

^В таблице приняты сокращенные обозначения:

ао = о, сіоьѣ

ѵ*

Î02I

006 $

0.8839

a

0.392Ï

Q-o

0.3466

 

1 *<Ч

I.1201

fi* CL*

1.0583

Л

-0.529

 

A

0.754

О/ьОбЛлъ,

-0.5573

CL/ъсЫ л ъ

0.8540

s ( à l [ ~&Tz)co(yè

-2.8226

-3.266

s.

lfi6

2. Определение диаметра изображения звезды по крутизне Фронта сигналов. При определении диаметра изображения звезд по крутизне фронта сигналов непосредственно измеряемыми величинами являются крутизна фронта сигналов и их амплитуда при наблюдении звезд в нормальном режиме усилителя.

В этом способе диаметр изображения звезды вычисляется по формуле

5 =згѲ

ctcj- Е,

(3)

где £= (ѴгАМ/ѵъ 2 F

, a

F

- значение производ­

ной функции напряжения тока, протекающего через входное

сопротивление усилителя,

для моментов,

когда напряжение

Для определения диаметра изображения звезд по крутизне фронта сигналов необходимо записать форму сигналов на вхо­ де усилителя, что проще всего сделать при помощи чувствитель­ ного самопишущего гальванометра или шлейфового осциллографа. Однако при наблюдении Полярной звезды самопишущий гальвано­ метр или осциллограф можно заменить вольтметром, измеряющим напряжение сигналов на входе усилителя, так как в этом слу­ чае

S0 ш. Ь юо

и постоянной времени вольтметра можно пренебречь.

При наблюдении Полярной звезды делаются отсчеты по

вольтметру через каждые 5 сек. Отсчеты, полученные при про­

хождении изображения Полярной

звезды, через щели визирной

решетки наносятся

на график и

по ним проводится плавная кри­

вая, по

которой и

вычисляется крутизна фронта

сигналов для

точек с

ординатами

 

Крутизна фронта

сигналов вы-

числяется по формуле

Здесь Д U

- приращение

ординаты,

соответствующее прираще­

нию абсциссы на

A~t

,

 

U

- максимальное значение

сигнала,

Q

- число секунд в одном миллиметре.

Значения

д U

,

U

,

д г

снимаются с гра-

­

фика в миллиметрах. Если шкала вольтметра,

измеряющего яап-

14-1857

ряжение сигналов на входе усилителя,имеет сто делений, то целесообразно выбрать следующий масштаб графиков: по оси

ординат Ï M M

равен I делению вольтметра, по оси абсцисс

-Ï мм

равняется Ï

сек времени, А И можно взять равным 20

мм

при максимальной амплитуде сигнала около 90 мм. На рис. 32 приведен график сигналов на входе усилителя при наблюде­ нии Полярной звезды. График построен по отсчетам вольтметра, измеряющего напряжение сигналов на входе усилителя через

каждые 5 секунд. Значение

Д U

принято равным 20 мм.

 

Поскольку крутизна фронта сигналов в формулу

(3) вхо­

дит

с коэффициентом 2, то выгодно сразу вычислять

удвоен­

ную

крутизну фронта сигналов.

 

 

Вычисление диаметра изображения звезды по наблюдениям Полярной приведено в табл. 24 и 25.

Диаметр изображения звезды, вычисленный по крутизне фронта сигналов при появлении изображения звезды, может отличаться от вычисленного по крутизне фронта сигналов при исчезновении изображения звезды, из-за неправильного изоб­ ражения звезды в фокальной плоскости объектива. Диаметр изображения звезды не зависит от блеска звезда и зависит от ее спектрального класса.

Способы определения диаметра изображения звезда по наб­ людениям вне нормального режима усилителя и по крутизне фронта сигналов на входе усилителя равноценны.

Таблица 24 Вычисление крутизны фронта сигналов по наблюдениям Полярной звезды

23/24 сентября I960 г. Пассажный инструмент АПМ-Т JS57000Î

 

2 Г

 

Ѳ

Появление звезды *

Исчезновение звезды

0.0556

0.0494

505

649

379

455

556

556

568

505

511

460

499

642

370

494

517

581

58Ï

517

443

407

389

422

417

500

405

478

0.0478

0.05ÏI

Вычисление диаметра изображения звезды по наблюдениям По­ лярной

23/24 сентября 1960г. Пассажный инструмент АШ - 1 № 570001.

Q = 0Л65

COtV Ь

JTO

ЖѲ cotyà

ZF

Ѳ

2 F

Е

c f y E

S0

Среднее

Появление звезды

Исчезновение

звезды

89 0 04 ' 38J5

 

 

0.0І6І02

 

 

0,51836

 

 

0,008347

 

 

0,0478

0,0511

 

0,00789

0,00843

 

0 e 27 ' 08"

0* 28'

59"

126.70

118,61

 

if06

öf99

 

if02

 

 

Л и т е р а т у р а

•Ï. Павлов H.H. "Tp. ГАО"., 49, сер. 2, Ï946.

2.Брандт В.Э. "Тр. ЦНИИГАиК", выл. Îi2, Î956.

3.Бонч-Бруевич А.М. Применение электронных ламп в экспериментальной физике, изд. 4, М., Гостехиздат, І956,

no<1à ui

П0>Уі^

Рис. 3Ï

Р«с. 32

і 4 і 857

З а д а ч а

22

ПРИЕМ СИГНАЛОВ ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ

Точное время передается в эфир в виде специальных радио­

сигналов. Эти сигналы подаются через радиопередатчики с кварцевых часов основной Службы времени страны.

Существует большое количество различных радиосигналов точного времени. Одним из распространенных 'типов сигналов яв­ ляются секундные сигналы, передаваемые через радиостанцию РЕС на частотах в 66 и Î00 кгц. Эти сигналы представляют собой модуляцию несущей частоты передатчика секундами квар­ цевых часов. Сигналы следуют через секунду и имеют продол­ жительность в 0,1 секунды . Сигналы, приходящиеся на начало минуты, удлиняются до 0,5 секунды. Передача сигналов произ­ водится круглосуточно в течение первых пяти минут в начале каждого часа.

Принять сигналы точного времени - значит определить по­ казания часов в момент приема сигналов. Для приема сигналов существует различная электронная аппаратура,'сложность кото­ рой зависит от той точности, с которой должен быть произве­ ден прием сигналов.

Один из простейших способов приема сигналов - прием на печатающий хронограф. Сигналы с приемника и импульсы от часов регистрируются на печатающем хронографе. Поскольку

сигналы с приемника носят синусоидальный характер, на выхо­ де приемника ставятся фильтр и реле, моменты замыкания (или

размыкания) которого регистрируются на хронографе. Затем че­ рез реле на хронограф постурают электрические секундные им­ пульсы от часов. Разность отсчетов по ленте хронографа и будет показаниями часов в момент приема радиосигналов. Точ­ ность такого приема составляет несколько тысячных долей се­ кунды. Она определяется точность» отсчета ленты хронографа и точностью настройки приемника.

Дело в том, что крутизна фронта сигнала времени, прихо­

дящего на реле, зависит от настройки приемника. Реле же всег­

да срабатывает от определенного напряжения U0 и, следе -

вательно, требует постоянства крутизны фронта сигнала. Если крутизна фронта изменяется в зависимости от точности настрой­ ки приемника, моменты срабатывания реле окажутся различными.

Хотя сигнал времени приходит

в момент

t 0 , зарегистрирован

он будет позже, в момент

или,

скажем,

£

(рис.

33).

 

 

 

 

Этот недостаток полностью устраняется при осциллографическом методе приема сигналов, точность которого составляет около пяти стотысячных долей секунды времени. Суть этого метода состоит в том, что на экране осциллографа поочередно фиксируются сигнал времени и импульс от часов, а специальное устройство регистрирует интервал времени между их появления­ ми.

Сигналы точного времени с приемника (рис. 34) поступают через усилитель на горизонтальные пластины осциллографа. За­ пуск развертки (движения луча по экрану) производится раз в секунду прямоугольным импульсом. Стог запускающий импульс приходит с делителя, питаемого частотой 100 кгц кварцевых ча-

 

 

— с

 

У -----W -

 

 

' 1 г

 

Ï И г

 

!

1 1

I

1

1 1

 

 

JL

Чііи-—

----------

Рис. 34

г0;і

I

I

a

h V s

I

!

I

5

Рис. 35

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ