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        前照條件下LAMOST焦面板光纖單元定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2014-05-13 02:12:40汪夢(mèng)欣陳笑然羅阿理宋軼晗劉力力
        天文研究與技術(shù) 2014年2期
        關(guān)鍵詞:面板光纖像素

        汪夢(mèng)欣,陳笑然,羅阿理,宋軼晗,劉力力

        (1.中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái),北京 100012;2.中國(guó)科學(xué)院微電子研究所,北京 100029;3.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),安徽 合肥 230026)

        前照條件下LAMOST焦面板光纖單元定位精度檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        汪夢(mèng)欣1,陳笑然2,羅阿理1,宋軼晗1,劉力力3

        (1.中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái),北京 100012;2.中國(guó)科學(xué)院微電子研究所,北京 100029;3.中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué),安徽 合肥 230026)

        大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜望遠(yuǎn)鏡(Large Sky Area Multi-object Optical Spectroscopic Telescope,LAMOST)是目前國(guó)際上口徑最大、視場(chǎng)最寬、光譜獲取率最高的大型施密特望遠(yuǎn)鏡,通過(guò)借助并行可控式雙回轉(zhuǎn)光纖定位系統(tǒng),其焦面系統(tǒng)上的4 000根光纖可以在數(shù)分鐘內(nèi)按預(yù)定天體坐標(biāo)快速精確地對(duì)準(zhǔn)各自觀測(cè)目標(biāo)并進(jìn)行精調(diào)。望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)時(shí)每一個(gè)光纖單元定位情況的好壞直接決定接收天體光譜的質(zhì)量,然而目前針對(duì)光纖定位精度情況僅有的信息就是定位時(shí)光纖單元步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)情況的反饋,是一個(gè)內(nèi)部信息,并不全面,無(wú)法給出每一個(gè)光纖單元的實(shí)際定位精度情況。因此需要搭建一個(gè)可用于LAMOST現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)系統(tǒng),在望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)間隙,在前置光源照明條件下,可以第一時(shí)間獲取焦面板光纖單元定位圖像,快速分析之后,檢測(cè)出定位誤差較大的光纖單元,由此決定進(jìn)一步觀測(cè)處理措施,以保證觀測(cè)光譜的有效性和準(zhǔn)確率。

        LAMOST;攝影測(cè)量;光纖頭目標(biāo)點(diǎn)提取;最小二乘擬合;四次多項(xiàng)式擬合

        CN53-1189/P ISSN1672-7673

        大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(Large Sky Area Multi-object Optical Spectroscopic Telescope,LAMOST)是一臺(tái)臥式中星儀式主動(dòng)改正板反射施密特望遠(yuǎn)鏡,作為國(guó)家大科學(xué)工程項(xiàng)目成功地解決了大口徑兼大視場(chǎng)望遠(yuǎn)鏡的設(shè)計(jì)難題。它的兩項(xiàng)關(guān)鍵性技術(shù),一是拼接鏡面和薄鏡面的主動(dòng)光學(xué)技術(shù),二是焦面板上并行可控的光纖單元定位系統(tǒng)[1-2],在建設(shè)過(guò)程中面臨不少技術(shù)上的挑戰(zhàn)。在焦面系統(tǒng)中,光纖單元的定位精度直接決定接收的天體光譜質(zhì)量的好壞,由于存在著控制、機(jī)械加工、安裝、工作環(huán)境改變等可能引起的誤差,因此對(duì)光纖定位精度的檢測(cè)是LAMOST系統(tǒng)中一個(gè)重要問(wèn)題。

        1 焦面板光纖定位檢測(cè)的測(cè)量需求

        LAMOST焦面是一個(gè)線直徑1.75 m、曲率半徑約19.88 m的球冠面,其上分布4 000根光纖,在觀測(cè)時(shí),每一根光纖對(duì)準(zhǔn)一顆星像,光纖定位系統(tǒng)的具體目標(biāo)是在焦面范圍內(nèi),使每一根光纖端面基本滿足下面的條件[1-2]:定位精度達(dá)到40 μm(約0.4″);每次改變觀測(cè)天區(qū)時(shí),要在20 min內(nèi)完成4 000根光纖的重新定位;光纖的入射光方向上不得有任何遮擋;光纖在焦向上的定位無(wú)盲區(qū);定位過(guò)程光纖的指向保持不變;定位時(shí)4 000根光纖之間避免相互碰撞等。文[3]作者提出了基于分區(qū)思想的并行可控式雙回轉(zhuǎn)光纖定位方案,如圖1,在直徑1.75 m的焦面板上按蜂窩狀布置4 000個(gè)光纖定位單元,每個(gè)定位單元是一個(gè)雙回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),如圖2,在其上安裝一根光纖,光纖單元的活動(dòng)范圍是33 mm的圓區(qū)域,由兩個(gè)步進(jìn)電機(jī)通過(guò)兩級(jí)蝸輪蝸桿減速器驅(qū)動(dòng),相鄰兩根光纖間中心距離為25.6 mm,而單根光纖的有效覆蓋區(qū)是直徑33 mm的圓,這樣相鄰光纖產(chǎn)生一定的重疊區(qū),既保證了觀測(cè)沒(méi)有盲區(qū),也能提高觀測(cè)效率。

        圖1 LAMOST焦面板定位單元分布圖Fig.1 The distribution of optical-fiber units on the LAMSOT focal plane

        圖2 雙回轉(zhuǎn)光纖定位單元原理圖Fig.2 A schematic diagram of double-revolving positioning of an optical-fiber unit

        目前在LAMOST現(xiàn)場(chǎng),對(duì)每一次觀測(cè)時(shí)焦面板上光纖單元的定位情況,存在一個(gè)內(nèi)部反饋信息,這個(gè)信息主要是針對(duì)光纖單元雙回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)中的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)情況,根據(jù)此反饋信息,在后續(xù)光譜數(shù)據(jù)處理中忽略這些定位時(shí)電機(jī)驅(qū)動(dòng)錯(cuò)誤的光纖單元采集的光譜,但從目前正式巡天采集的天體光譜情況分析,由于信噪比很低而未能被釋放的光譜大約占到采集光譜的20%以上,這其中不可避免存在著由于光纖單元定位錯(cuò)誤造成的無(wú)效光譜。因此,有必要設(shè)計(jì)一套光纖定位精度實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng),它能夠?qū)崿F(xiàn)在望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)時(shí),快速準(zhǔn)確地對(duì)焦面板上的光纖單元定位精度進(jìn)行全面檢測(cè),做出反饋信息。

        綜合LAMOST焦面板的光纖定位系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,可知其具有以下特點(diǎn):分布區(qū)域大、目標(biāo)多、目標(biāo)尺寸微小和球冠面分布(需要三維坐標(biāo))[4]。因此,焦面上光纖位置檢測(cè)可以定義為大尺度下的三維坐標(biāo)測(cè)量??梢詫?shí)現(xiàn)大尺度三維坐標(biāo)檢測(cè)的方法有許多種,如經(jīng)緯儀測(cè)量系統(tǒng)、激光跟蹤測(cè)量系統(tǒng)、激光掃描測(cè)量系統(tǒng)、近景攝影測(cè)量方法等,由于檢測(cè)原理的不同,它們所能達(dá)到的測(cè)量精度也不相同。LAMOST光纖端面是一個(gè)微小的可移動(dòng)平面,這樣的特點(diǎn)要求其位置檢測(cè)是非接觸式的;在直徑1.75 m范圍內(nèi)分布4 000根光纖,這是目標(biāo)點(diǎn)數(shù)量巨大且分布密集的測(cè)量;LAMOST要求定位時(shí)間小于20 min,則檢測(cè)時(shí)間應(yīng)當(dāng)在數(shù)分鐘以內(nèi)。而激光跟蹤測(cè)量系統(tǒng)是接觸式測(cè)量[5],經(jīng)緯儀測(cè)量系統(tǒng)[6]由于是逐點(diǎn)測(cè)量,測(cè)速很慢,這些方法都無(wú)法滿足LAMOST的要求,因此檢測(cè)系統(tǒng)考慮目前已被各個(gè)領(lǐng)域廣泛使用的近景攝影測(cè)量法[7],這種測(cè)量法是攝影測(cè)量的一個(gè)分支,通常指測(cè)量范圍小于100 m、像機(jī)布設(shè)在物體附近的攝影測(cè)量,它具有如下優(yōu)點(diǎn):可以瞬間獲取被測(cè)物體大量物理信息和幾何信息,適用于多目標(biāo)檢測(cè);非接觸性測(cè)量,不傷及被測(cè)目標(biāo),不干擾被測(cè)物自然狀態(tài);測(cè)量速度快,實(shí)時(shí)性好,可以看出這些特點(diǎn)恰好能符合LAMOST現(xiàn)場(chǎng)的焦面板光纖定位檢測(cè)要求。圖3給出了系統(tǒng)設(shè)計(jì)的大框架,檢測(cè)系統(tǒng)的輸入為望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)時(shí)攝影系統(tǒng)拍攝的焦面板光纖單元圖像以及相應(yīng)的光纖定位理論坐標(biāo)值,系統(tǒng)的輸出即為檢測(cè)出的焦面板上定位錯(cuò)誤的光纖單元編號(hào)。

        2 LAMOST焦面系統(tǒng)光纖檢測(cè)系統(tǒng)的搭建

        結(jié)合LAMOST現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,在前期試驗(yàn)過(guò)程中,攝影測(cè)量裝置搭建結(jié)構(gòu)如圖4。用于圖像采集的CCD設(shè)備搭建在距焦面板20 m遠(yuǎn)處Mb下面,在Mb下面的平地上焊接4個(gè)機(jī)械可調(diào)支架,以便于安裝支撐CCD相機(jī),由于在望遠(yuǎn)鏡觀測(cè)過(guò)程中,現(xiàn)場(chǎng)無(wú)光源,因此在焦面板前的升降機(jī)上放置LED面光源,以盡量使拍攝到的焦面板圖像灰度均勻,利于后續(xù)處理。目前在現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),采用的是4 096× 4 096像素的SBIG(Santa Barbara Imaging Group)CCD相機(jī),可供選擇的鏡頭為800 mm和300 mm定焦頭,搭配800 mm鏡頭時(shí),一次成像可以拍攝大約1/4個(gè)焦面板范圍,搭配300 mm鏡頭時(shí),一次成像可以拍攝的范圍為整個(gè)焦面板區(qū)域。圖5和圖6分別給出了CCD相機(jī)搭配800 mm和300 mm定焦頭時(shí)拍攝的焦面板光纖定位圖像示例。

        圖3 檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)框架Fig.3 The design for the framework of the detection system

        圖4 LAMOST現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)設(shè)備搭建示意圖Fig.4 A schematic diagram of the on-site test for the LAMOST

        圖5 800 mm鏡頭拍攝圖像Fig.5 An image recorded by using the 800mm camera

        圖6 300 mm鏡頭拍攝圖像Fig.6 An image recorded by using the 300mm camera

        2.1 圖像上光纖頭目標(biāo)點(diǎn)坐標(biāo)確定

        為了從拍攝的圖像中挖掘光纖單元定位精度信息,第1步必須能夠從圖像上獲取光纖頭的坐標(biāo)位置。圖7展示了一個(gè)光纖單元走位時(shí)的拍攝放大圖,光纖頭放置在陶瓷頭內(nèi)部,在光源照射下,圓形陶瓷頭區(qū)域由于反光性強(qiáng),其像素灰度值明顯高于周圍區(qū)域灰度值(圖7圓圈標(biāo)注),光纖頭位于陶瓷頭中間位置,可以近似認(rèn)為圓斑的中心點(diǎn)坐標(biāo)代表光纖頭在圖像上的位置坐標(biāo)。通過(guò)一系列處理,主要包括圖像背景去除、細(xì)節(jié)增強(qiáng)、二值化處理、區(qū)域面積大小、離心率、固靠性限制等處理,確定光纖頭坐標(biāo)位置。在提取光纖頭坐標(biāo)點(diǎn)的處理中,采用針對(duì)拍攝圖像的分塊處理方法,在拍攝過(guò)程,由于目前拍攝光源不理想等原因,會(huì)引來(lái)陶瓷頭像斑成像的形變以及該區(qū)域與相鄰區(qū)域圖像像素飽和等情況出現(xiàn)(如圖8),這些因素會(huì)引入提取目標(biāo)點(diǎn)坐標(biāo)的誤差,考慮到圖像上同一小塊區(qū)域的目標(biāo)成像的形變具有一致性,因此在處理過(guò)程中對(duì)圖像進(jìn)行分塊處理,同一局部區(qū)域提取的光纖頭目標(biāo)點(diǎn)相對(duì)其真正光纖點(diǎn)坐標(biāo),其誤差具備一致性,后續(xù)處理在計(jì)算像物面間映射參數(shù)時(shí)也會(huì)用到這組提取的光纖頭目標(biāo)點(diǎn)集,從而使推導(dǎo)的像面映射點(diǎn)的理論坐標(biāo)也帶有相應(yīng)誤差,由于檢測(cè)最終是以理論坐標(biāo)像面映射點(diǎn)和提取的光纖頭目標(biāo)點(diǎn)間的距離差作為光纖走位是否正確的判斷標(biāo)準(zhǔn),因此采用圖像分塊處理方式,可使此項(xiàng)誤差在一定程度上被抵消。圖8顯示了光纖頭目標(biāo)點(diǎn)提取的實(shí)驗(yàn)結(jié)果(局部放大圖)。

        圖7 光纖單元成像放大圖Fig.7 An amplified view of an optical-fiber unit

        圖8 提取的光纖頭坐標(biāo)位置標(biāo)注圖(局部放大圖)Fig.8 A graph marking automatically extracted coordinates of ends of optical fibers in a limited region

        2.2 焦面板像物面間的映射

        在提取光纖頭目標(biāo)點(diǎn)像素坐標(biāo)信息后,需要確定和每個(gè)光纖頭目標(biāo)點(diǎn)相應(yīng)的光纖單元編號(hào),從而實(shí)現(xiàn)像物面間的映射,進(jìn)而判斷每個(gè)單元的光纖定位是否準(zhǔn)確。此處采用了兩步估計(jì),第1步利用相機(jī)外部參數(shù)估計(jì)圖像上光纖頭目標(biāo)點(diǎn)其相應(yīng)的單元編號(hào);第2步在此基礎(chǔ)上,將物面目標(biāo)點(diǎn)與像面目標(biāo)點(diǎn)間的映射關(guān)系用n次多項(xiàng)式擬合[8],通過(guò)分析攝像機(jī)標(biāo)定誤差可知,多項(xiàng)式次數(shù)越大,物面目標(biāo)點(diǎn)與像面目標(biāo)點(diǎn)之間的映射關(guān)系更為精確。本文采用的是4次多項(xiàng)式攝像機(jī)標(biāo)定模型。

        第1步中,主要求取CCD相機(jī)外部參數(shù),包括5個(gè)值c1、c2、c3、c4、c5,其中c1、c2表示相應(yīng)的CCD相機(jī)的縮放參數(shù);c3、c4代表光點(diǎn)中心偏移值;c5表示像物面間的相對(duì)旋轉(zhuǎn)角度。映射面之間的函數(shù)關(guān)系可表示如(1)式,p表示某目標(biāo)點(diǎn)圖像像素坐標(biāo);f表示該點(diǎn)對(duì)應(yīng)的物面坐標(biāo)位置。

        在此基礎(chǔ)上,選取圖像上n(n≥4)個(gè)光纖頭目標(biāo)點(diǎn)坐標(biāo)和其相應(yīng)物面坐標(biāo)作為擬合數(shù)據(jù),通過(guò)非線性最小二乘擬合[9],設(shè)定參數(shù)初始值,迭代得到最終外部參數(shù)。利用5個(gè)外部參數(shù),粗略匹配圖像上每個(gè)提取的光纖頭目標(biāo)點(diǎn)其相應(yīng)的光纖單元編號(hào),這樣就得到了圖像上光纖頭目標(biāo)點(diǎn)點(diǎn)集坐標(biāo)和相應(yīng)物面理論點(diǎn)集坐標(biāo)。像物面映射的第2步即利用這組點(diǎn)集坐標(biāo),用4次多項(xiàng)式擬合兩者映射關(guān)系。

        (2)式中,多項(xiàng)式模型參數(shù)為[a1,…,a15,b1,…,b15],其中a1、b1相當(dāng)于目標(biāo)點(diǎn)的中心偏移值;a2、b3相當(dāng)于CCD相機(jī)的縮放參數(shù);其余模型參數(shù)為標(biāo)定結(jié)果修正參數(shù),即相當(dāng)于攝像機(jī)部分外部參數(shù)和內(nèi)部參數(shù)[10];(x,y)為像面目標(biāo)點(diǎn)位置坐標(biāo);(X0,Y0)為目標(biāo)點(diǎn)相應(yīng)的光纖單元物面坐標(biāo)值。由于焦面坐標(biāo)系為球面坐標(biāo)系,CCD相機(jī)外部參數(shù)和內(nèi)部參數(shù)都間接與(x,y)有關(guān)系,因此通過(guò)30個(gè)模型參數(shù)進(jìn)行擬合計(jì)算,可以有效地降低CCD攝像機(jī)視場(chǎng)畸變、球冠狀焦面和架設(shè)CCD傾斜角度對(duì)標(biāo)定結(jié)果的影響。利用最小二乘原理,通過(guò)最小化誤差的平方和找到這組數(shù)據(jù)的最佳函數(shù)匹配[11],求出從像面到物面映射的30個(gè)系數(shù)值,利用這些系數(shù)計(jì)算出圖像上每個(gè)光纖頭目標(biāo)點(diǎn)相應(yīng)的物面坐標(biāo)值,與已知的光纖定位理論坐標(biāo)值進(jìn)行匹配,最終精確確定圖像上提取的光纖頭其相應(yīng)的光纖單元編號(hào)。

        2.3 檢測(cè)定位錯(cuò)誤光纖單元

        此處仍然利用4次多項(xiàng)式擬合從焦面板物面到像面的映射關(guān)系,在每一次得到映射系數(shù)之后,利用已知的定位光纖理論坐標(biāo)值反推出其在圖像上對(duì)應(yīng)的像素坐標(biāo)值,計(jì)算每對(duì)映射點(diǎn)間的誤差,記錄并剔除誤差在2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差之外(此處的誤差標(biāo)準(zhǔn)可以根據(jù)具體情況設(shè)定)的映射點(diǎn),重新映射,得到新的映射系數(shù),如此循環(huán),直到最終剩余的每對(duì)映射點(diǎn)間的誤差都在2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi),記錄下的剔除點(diǎn)就是與理論坐標(biāo)值相差較大的定位光纖單元。整個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)的處理流程如圖9。

        圖9 檢測(cè)系統(tǒng)處理流程圖Fig.9 A flowchart of the detection system

        3 結(jié)果與分析

        此處選取2013年5月和8月在LAMOST現(xiàn)場(chǎng)拍攝的兩幅焦面板光纖單元圖像做處理,結(jié)果如下,圖10為5月試驗(yàn)時(shí)CCD相機(jī)搭配800 mm鏡頭拍攝的圖像,成像區(qū)域約1/4個(gè)焦面板大小(范圍集中在焦面板三四象限中間),圖上標(biāo)注了檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元在焦面板上的分布。對(duì)于定位正確的光纖單元,其提取的亮點(diǎn)坐標(biāo)和相應(yīng)理論像素坐標(biāo),之間的誤差均值為1.4個(gè)像素左右(約2.8″),可檢測(cè)出誤差值在3.4個(gè)像素(約6.8″)之上的光纖單元,此精度下檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元所占比例為8.2%。

        圖11為8月試驗(yàn)時(shí)CCD相機(jī)搭配300 mm鏡頭拍攝的圖像,成像范圍為整個(gè)焦面板區(qū)域,其上標(biāo)注了檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元在焦面板上的分布。在這種拍攝條件下,針對(duì)定位正確的光纖單元,其在圖像上提取的目標(biāo)點(diǎn)坐標(biāo)和相應(yīng)理論像素坐標(biāo)間的誤差,均值為0.6個(gè)像素左右(約3.6″),可檢測(cè)出誤差值在1.7個(gè)像素(約10″)之上的光纖單元,此精度下檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元所占比例為2.6%。因?yàn)橥h(yuǎn)鏡在6月更換過(guò)一批約300根質(zhì)量不好的光纖,所以針對(duì)8月拍攝圖像處理的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元所占比例明顯降低。

        為了進(jìn)一步驗(yàn)證檢測(cè)算法的有效性和可靠性,選取5月試驗(yàn)時(shí)拍攝的一組圖像做處理,這組圖像是在同一理論定位坐標(biāo)輸入下,拍攝的前后兩次走位的光纖單元,圖12標(biāo)注了檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元在焦面板上的分布,從圖上可以看出,檢測(cè)的定位錯(cuò)誤光纖單元分布具有一定的相似性,進(jìn)行定量分析可知,兩次檢測(cè)確定的定位錯(cuò)誤光纖單元編號(hào)一致的重合率為68%,圖13給出了同一特定光纖單元(圖中圈標(biāo)注),在同一定位目標(biāo)輸入下,前后兩次的不同走位結(jié)果,在圖13(a)中此光纖單元定位正確,未被檢測(cè)出來(lái),而在圖13(b)中此單元未按照理論目標(biāo)定位,被確定為定位錯(cuò)誤光纖單元,圖中表示按照理論坐標(biāo)推算出的光纖頭圖像定位位置,代表實(shí)際走位情況下提取的光纖頭目標(biāo)點(diǎn)位置,由處理結(jié)果可知光纖單元的錯(cuò)誤走位具有一定的重復(fù)性和隨機(jī)性。

        圖10 5月拍攝圖像處理結(jié)果Fig.10 An image obtained in May after the processing

        圖11 8月拍攝圖像處理結(jié)果Fig.11 An image obtained in August after the processing

        圖12 同一理論定位坐標(biāo)輸入下兩次走位光纖單元圖像的檢測(cè)結(jié)果(局部圖)Fig.12 Two images for the same optical-fiber units(which are not all)but under two occasions,respectively.The images were taken after processing adjustments with the same theoretical positioning-coordinate inputs

        4 結(jié) 論

        圖13 相同理論定位坐標(biāo)輸入下同一光纖單元的定位檢測(cè)Fig.13 Two images for one optical-fiber unit but under two occasions,respectively.The images were taken after processing adjustments with the same theoretical positioning-coordinate inputs

        在LAMOST現(xiàn)場(chǎng)借助前置照明光源和CCD設(shè)備,在觀測(cè)時(shí),采集走位完畢的焦面板光纖單元圖像,用文中設(shè)計(jì)的這套系統(tǒng)對(duì)圖像進(jìn)行分析,可檢測(cè)出定位誤差約7″以上的錯(cuò)誤光纖單元,盡管這個(gè)精度并未達(dá)到LAMOST系統(tǒng)對(duì)光纖單元定位的精度要求,但仍能快速地確定部分走位誤差較大的光纖單元編號(hào),為下一步的觀測(cè)處理流程或光譜數(shù)據(jù)處理提供可靠信息,具備一定實(shí)用性。在目前的檢測(cè)系統(tǒng)中,誤差主要是由光纖頭目標(biāo)點(diǎn)提取誤差和映射過(guò)程中擬合誤差引入的,在后續(xù)的實(shí)際檢測(cè)系統(tǒng)搭建時(shí),隨著后期實(shí)驗(yàn)環(huán)境(如光源設(shè)備)、圖像采集設(shè)備參數(shù)、搭建方式等方面的改善,采集的圖像質(zhì)量會(huì)提高,檢測(cè)系統(tǒng)的精度也會(huì)有很大程度的改進(jìn)。這個(gè)精度并未達(dá)到LAMOST系統(tǒng)對(duì)光纖單元定位的精度要求,但仍能快速地確定部分走位誤差較大的光纖單元編號(hào),為下一步的觀測(cè)處理流程或光譜數(shù)據(jù)處理提供可靠信息,具備一定實(shí)用性。

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        Design of a System for Measuring Positioning Accuracies of Optical-Fiber Units on the LAMOST Focal Plane Using Front Light Sources

        Wang Mengxin1,Chen Xiaoran2,Luo Ali1,Song Yihan1,Liu Lili3
        (1.National Astronomical Observatories,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100012,China,Email:mxwang@nao.cas.cn;2.Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences,Beijing 100029,China;3.University of Science and Technology of China,Hefei 230026,China)

        The Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope(LAMOST)is an innovative reflection Schmidt telescope.It is designed to have a spectrum acquisition rate as high as several tens of thousands of spectra per night.By using the technique of controllable double-revolving positioning of optical fibers,the LAMOST can reconfigure and fine adjust optical fibers to accurately match directions to objects in minutes.During an observation period,the positioning accuracy of an optical-fiber unit has a major impact on the quality of a spectrum acquired through the unit.Currently,the only retrievable real-time information for positioning accuracies of optical fibers is the feedback about conditions of the driving stepper motor.Such information is incomplete and indirect.It cannot reflect the actual position of an optical-fiber unit.We design a novel system to measure real-time optical-fiber positioning accuracies by taking into considerations the on-site environment of the LAMOST.During observaton intervals,the system records real-time images of positions of optical-fiber units on the LAMOST focal plane using front light sources.It quickly identifies optical-fiber units of relatively large positioning errors with certain analysis,allowing for appropriate adjustments in observation procedures.The system can be integrated into the existing observation and control systems.The system can provide complete and effective information about positions of optical-fiber units on the LAMOST focal plane. Based on information retrieved through the system observation assistants can properly adjust their observation strategies to ensure acquried spectra to be sufficiently accurate.Information provided by the system can also indicate the quality of the acquired spectra,which increases the efficiency of processing spectra.

        LAMOST;Photogrammetry;Extraction of positions of ends of optical fibers;Least-squares fitting;Quartic regression

        P231.5

        A

        1672-7673(2014)02-0157-08

        2013-11-05;

        2013-11-21

        汪夢(mèng)欣,女,碩士.研究方向:數(shù)據(jù)處理、圖像處理.Email:mxwang@nao.cas.cn

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