除了在整个制造过程中测试每个镜子外,他们还在现代化的测试隧道中将每台望远镜作为一个完整的成品系统进行测试。这确保了每个光学系统在发货前都经过衍射极限确认。由于他们的测试隧道是温度和空气循环控制的,因此可以减少影响天空测量的大气闪烁,从而实现极其精确的测量。这使他们的专业技术人员能够有效地识别和纠正整个光学系统中的任何残余对准误差。这项最终光学测试是他们的望远镜将产生客户所期望的出色性能的最终保证。
2.5.2 光学系统 ................................................................................................9 2.5.3 雷达系统 ................................................................................................10 2.5.4 声学系统 ................................................................................................11 2.5.5 激光雷达 ........................................................................................................12 2.5.6 传感器汇总 ................................................................................................13
*32或37-38 GHz的KA波段频率,带宽通常为500 MHz。对于1.55 µm的光学系统,带宽可能会大1000倍。
航母着陆练习:根据 TWR 许可,高度为 600 英尺。BREST BRETAGNE AD 的等待航线接近 1700 英尺 QFE 处的“GU”信标。仅在获得 CTL 许可的情况下直接进入 IP 07 或 IP 25。由于甲板着陆光学系统,预计在 BRA 后面排队,2410 米跑道可用。根据要求,在甲板着陆光学系统移除后,2700 米跑道可用(延迟取决于交通情况)。除了 TKOF,在 AD 周围 5 海里范围内,以及 10000 英尺 AGL 以下,不得全油门或加力燃烧器(如果可能,在起落架升起时关闭加力燃烧器)。
摘要。由超薄和平面构建块形成的超光学器件可实现紧凑高效的光学设备,从而在纳米尺度上操纵光。可调超光学器件的发展有望实现小型化和高效的光学系统,这些光学系统可以动态适应不断变化的条件或要求,推动从电信和成像到量子计算和传感等领域的创新。二维 (2D) 材料在实现可调超光学方面显示出巨大的潜力,因为它们具有原子级薄层内的量子限制所带来的卓越电子和光学特性。在这篇评论中,我们讨论了基于二维材料的可调超光学在线性和非线性领域的最新进展和挑战,并对这一快速发展的领域的前景进行了展望。
对感兴趣的目标(无论是轴外点源伴星还是扩展源内的单个空间分辨率元件)进行 CGI 线性偏振分数测量,都会受到不同杂散效应的困扰,需要通过设计进行校准或最小化。仪器偏振效应由端到端光学系统穆勒矩阵 (MM) 描述,如图 1 所示。穆勒矩阵描述了整个光学系统如何将非偏振光转换为偏振光,并修改源线性偏振分数及其方向。假设目标圆偏振分数可忽略不计(Vsky=0,对于所考虑的目标而言,这是一个有效的假设),并且鉴于罗马日冕仪仅测量线性偏振分数,必须确定 9 个 MM 系数才能将观测到的斯托克斯矢量转换为源真实斯托克斯矢量及其线性偏振分数的估计值。
提供的服务:•开发有效载荷遥感系统•设计和测试光学机械支持系统和空间光学系统•开发信号和图像处理技术•实施软件,用于目视测试卫星的空间有效负载•实施卫星空间的电子测试软件