沙飞扬 1,2,3刘煜 1,2,4,*张雪飞 1,4宋腾飞 1,4[ ... ]孙明哲 6
作者单位
摘要
1 中国科学院云南天文台,昆明 650215
2 西南交通大学 物理科学与技术学院,成都 610031
3 中国科学院大学 天文与空间科学学院,北京 101408
4 云南省太阳物理与空间目标监测重点实验室,昆明 650011
5 中国科学院国家天文台,北京 100101
6 山东大学(威海),威海 264209
利用云南天文台丽江10 cm日冕仪绿线成像系统研究了物镜表面尘埃量级与其造成的散射杂散光强度的关系,获得了散射光随日心距离的分布规律,并对日冕图像进行了修正。得到了不含尘埃散射杂散光背景的日冕图像,提高了数据质量。本文研究有助于研究日冕强度、结构变化趋势,也有助于理解日冕仪内部其他杂散光源,助力我国未来大口径日冕仪的研发。
日冕仪 YOGIS 杂散光 尘埃 散射 Coronagraph YOGIS Stray light Dust Scatter 
光子学报
2023, 52(5): 0552213
作者单位
摘要
中国科学院国家天文台, 北京 100012
通过全面分析光强随波片方位角的变化从中优化出可适用于红外波段的确定波片延迟的方法。此方法只需读取输出光强的最大值和最小值,通过简单运算得到所测波片的相位延迟。以此为理论基础,建立了一套红外波片检测系统,此系统使用元件的数量较少,操作简单,重复性好,易于得到较高的测试精度。此外,从系统光源、光学元件到接收器件等组成部分分析了整个系统中各种误差源对测试精度的影响。结果表明,该系统的检测精度与波片延迟有关,并给出其关系曲线,由该曲线可知,当所测波片的延迟大于40°时,该系统的仪器相对误差在1%之内,对于常用1/4和1/2波片,仪器相对误差分别为0.2%和0.01%。该检测系统的测试精度在可见和近红外波段基本保持不变。
应用光学 红外波片 相位延迟 精度分析 
光学学报
2006, 26(5): 685

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