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基于FPGA的CCD视频波形发生器*

2019-10-21张鸿飞唐琪杰

天文研究与技术 2019年4期

张 毅,张鸿飞,陈 诚,唐琪杰,王 坚

(1. 中国科学技术大学近代物理系,安徽 合肥 230026;2. 核探测与核电子学国家重点实验室,安徽 合肥 230026)

随着电子技术的快速发展,科学级CCD探测器由于在可见光波长下高达90%的量子效率、超低读出噪声、高分辨率、宽光谱响应范围等优点广泛应用于天文[1]观测领域。在天文观测中,观测台址的选择十分重要,在空间卫星上观测无疑是最佳的,开普勒(Kepler)空间卫星曾对天鹅座附近约100 deg2的天区进行了长达4年的观测,探测到了大量的系外行星、变星及恒星耀发事件[2]。然而空间卫星的建造极其昂贵,天文学家们继而把目光投向了南极这个具有低风、低湿度、大气平静的地点,同时南极没有大气污染、光污染,还具备长达数月的极夜[3],这些有利的观测条件驱使我国天文学家对南极的探索。2006年底,我国科学家提出在南极冰穹A建造首台天文仪器的计划,即中国南极小望远镜阵(Chinese Small Telescope Array, CSTAR),两年后中国南极小望远镜阵成功安装在南极内陆最高点DOMEA,中国南极小望远镜阵是由4个10 cm的望远镜组成,望远镜固定地指向南天极,主要科学目标是进行变星监测,获得多波段、长时间的连续光变曲线,用于暂现天象如新星及超新星等观测,搜索系外行星等。同时,中国南极小望远镜阵的另一重要功能是天文台址测量,进行天光背景、云量和透明度的测量以及连续晴夜的统计[4]。虽然南极拥有诸多观测优势,但是其恶劣的条件也对望远镜系统的电子学及结构设计带来了极大的考验。……

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