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quan787 2023-04-04 21:46:33 +08:00
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@ -1,71 +1,78 @@
import footnote from 'markdown-it-footnote' import footnote from "markdown-it-footnote";
import { defineConfig } from 'vitepress' import { defineConfig } from "vitepress";
export default { export default {
title: 'meteoroid.fit', title: "meteoroid.fit",
description: 'Just playing around.', description: "Just playing around.",
themeConfig: { themeConfig: {
logo: '/icon.png', logo: "/icon.png",
nav: [ nav: [
{ text: '模拟器', link: 'http://demo.meteoroid.fit/coverage.html' }, { text: "模拟器", link: "http://demo.meteoroid.fit/coverage.html" },
{ text: '全景图', link: 'http://demo.meteoroid.fit/pano/album.html' }, { text: "全景图", link: "http://demo.meteoroid.fit/pano/album.html" },
{ text: '文档源码', link: 'https://github.com/quan787/blog_meteoroid_fit' } {
text: "文档源码",
link: "https://github.com/quan787/blog_meteoroid_fit",
},
], ],
sidebar: [ sidebar: [
{ {
items: [{
text: '文档中心',
link: '/preface'
}]
},
{
text: '流星探测理论',
items: [ items: [
{ text: '前言', link: '/meteor/motivation' }, {
{ text: '流星探测原理1', link: '/meteor/concepts' }, text: "文档中心",
{ text: '流星探测原理2', link: '/meteor/concepts2' }, link: "/preface",
{ text: '世界上的流星监测网', link: '/meteor/networks' }, },
{ text: '澳大利亚沙漠火流星监测网', link: '/meteor/DFN' }, ],
{ text: '光子到电子到数字', link: '/meteor/photon_to_digit' },
{ text: '网络摄像头的错误设置', link: '/meteor/wrong_settings' },
{ text: '如何拍到更多流星?', link: '/meteor/camera' }
]
}, },
{ {
text: '从零到一搭建流星监控设备', text: "流星探测理论",
items: [ items: [
{ text: '主要构成', link: '/hardware/howto' }, { text: "前言", link: "/meteor/motivation" },
{ text: '相机部分', link: '/hardware/camera' }, { text: "流星探测原理1", link: "/meteor/concepts" },
{ text: '电脑部分', link: '/hardware/computer' }, { text: "流星探测原理2", link: "/meteor/concepts2" },
{ text: '支架和安装', link: '/hardware/casing' } { text: "世界上的流星监测网", link: "/meteor/networks" },
] { text: "澳大利亚沙漠火流星监测网", link: "/meteor/DFN" },
{ text: "光子到电子到数字", link: "/meteor/photon_to_digit" },
{ text: "网络摄像头的错误设置", link: "/meteor/wrong_settings" },
{ text: "如何拍到更多流星?", link: "/meteor/camera" },
],
}, },
{ {
text: 'meteoroid.fit网站', text: "从零到一搭建流星监控设备",
items: [
{ text: "主要构成", link: "/hardware/howto" },
{ text: "相机部分", link: "/hardware/camera" },
{ text: "电脑部分", link: "/hardware/computer" },
{ text: "支架和安装", link: "/hardware/casing" },
],
},
{
text: "meteoroid.fit网站",
items: [ items: [
/*{ text: '注册', link: 'website/register' }*/ /*{ text: '注册', link: 'website/register' }*/
] ],
}, },
{ {
items: [{ items: [
text: '首页', {
link: '/index' text: "首页",
link: "/index",
}, },
{ {
text: '京ICP备19031740号-2', text: "京ICP备19031740号-2",
link: 'https://beian.miit.gov.cn/' link: "https://beian.miit.gov.cn/",
}] },
} ],
},
], ],
footer: { footer: {
message: '<a href="https://beian.miit.gov.cn/">京ICP备19031740号-2</a>', message: '<a href="https://beian.miit.gov.cn/">京ICP备19031740号-2</a>',
copyright: 'Copyright © 2022-present quan787' copyright: "Copyright © 2022-present quan787",
} },
}, },
markdown: { markdown: {
config: (md) => { config: (md) => {
md.use(footnote) md.use(footnote);
} },
} },
} };

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@ -1,4 +1,4 @@
:root { :root {
--vp-c-brand: #715bca; --vp-c-brand: #715bca;
--vp-c-brand-light: #A096C8; --vp-c-brand-light: #a096c8;
} }

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@ -1,4 +1,4 @@
import DefaultTheme from 'vitepress/theme' import DefaultTheme from "vitepress/theme";
import './custom.css' import "./custom.css";
export default DefaultTheme export default DefaultTheme;

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@ -34,10 +34,10 @@
安装在室外的电脑一般用采用远程桌面的方式遥控。常见的远程桌面软件有: 安装在室外的电脑一般用采用远程桌面的方式遥控。常见的远程桌面软件有:
* windows远程桌面 - windows 远程桌面
* [Teamviewer](https://www.teamviewer.cn/cn/) - [Teamviewer](https://www.teamviewer.cn/cn/)
* [向日葵](https://sunlogin.oray.com/download?categ=personal) - [向日葵](https://sunlogin.oray.com/download?categ=personal)
* [Parsec](https://parsec.app/) - [Parsec](https://parsec.app/)
* QQ - QQ
这些软件的具体教程可以在网络上找到。在局域网中,最方便的远程桌面是 windows 自带的远程桌面功能。其他几个软件大同小异,都可以在非局域网上进行远程控制。其中 QQ 也有远程桌面功能,可以登录一个 qq 号,设置自动接受远程控制。但是 qq 的远程控制需要把 uac 完全关闭,可能是一个安全隐患。 这些软件的具体教程可以在网络上找到。在局域网中,最方便的远程桌面是 windows 自带的远程桌面功能。其他几个软件大同小异,都可以在非局域网上进行远程控制。其中 QQ 也有远程桌面功能,可以登录一个 qq 号,设置自动接受远程控制。但是 qq 的远程控制需要把 uac 完全关闭,可能是一个安全隐患。

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@ -18,7 +18,6 @@
最终安装好的设备可能形似下面这几张图,这些是我在不同时期搭建过的流星监测设备,可以看出不同的技术路线。 最终安装好的设备可能形似下面这几张图,这些是我在不同时期搭建过的流星监测设备,可以看出不同的技术路线。
| ![](image/20221226200707.png) | ![](image/20221226200648.png) | | ![](image/20221226200707.png) | ![](image/20221226200648.png) |
| ----------------------------- | ----------------------------- | | ----------------------------- | ----------------------------- |
| ![](image/20221226200732.png) | ![](image/20221231170347.png) | | ![](image/20221226200732.png) | ![](image/20221231170347.png) |

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@ -17,7 +17,6 @@ hero:
- theme: alt - theme: alt
text: 在GitHub上查看 text: 在GitHub上查看
link: https://github.com/quan787/blog_meteoroid_fit link: https://github.com/quan787/blog_meteoroid_fit
# features: # features:
# - title: <a href="https://google.com/">link</a> # - title: <a href="https://google.com/">link</a>
# details: 1 # details: 1

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@ -55,5 +55,4 @@ DFN的观测设备主体由一台尼康D810和一个鱼眼镜头组成。单反
![](image/20220929205320.png) ![](image/20220929205320.png)
[^1]: [How to build a continental scale fireball camera network](https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-017-9532-7) [^1]: [How to build a continental scale fireball camera network](https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-017-9532-7)
[^2]: [The Dingle Dell meteorite: a Halloween treat from the Main Belt](https://arxiv.org/abs/1803.02557) [^2]: [The Dingle Dell meteorite: a Halloween treat from the Main Belt](https://arxiv.org/abs/1803.02557)

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@ -38,7 +38,5 @@
所以,我们选购镜头和相机自行组装流星相机时,可以首先根据预算确定靶面大小。价格相似时,选择靶面更大的相机,例如选 174 而不是 178然后根据靶面大小选择对应的镜头。不要过于追求广角因为广角镜头焦距短口径小极限星等较低有时候画质也较差。选择视野在 90 度左右的普通广角镜头更适合流星监控。 所以,我们选购镜头和相机自行组装流星相机时,可以首先根据预算确定靶面大小。价格相似时,选择靶面更大的相机,例如选 174 而不是 178然后根据靶面大小选择对应的镜头。不要过于追求广角因为广角镜头焦距短口径小极限星等较低有时候画质也较差。选择视野在 90 度左右的普通广角镜头更适合流星监控。
[^1]: 程思浩. 流星漫谈(三)[J]. 天文爱好者, 2011(11):3. [^1]: 程思浩. 流星漫谈(三)[J]. 天文爱好者, 2011(11):3.
[^2]: [What is Crop Factor?](https://photographylife.com/what-is-crop-factor) [^2]: [What is Crop Factor?](https://photographylife.com/what-is-crop-factor)

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@ -6,9 +6,9 @@
除了之前说的探测长周期彗星之外,流星在其他几个方面也有独特的科学价值。 除了之前说的探测长周期彗星之外,流星在其他几个方面也有独特的科学价值。
* 研究太阳系中尘埃的尺寸、分布、演化,从而可以解答一些关于小天体、太阳系形成与演化的问题; - 研究太阳系中尘埃的尺寸、分布、演化,从而可以解答一些关于小天体、太阳系形成与演化的问题;
* 已知轨道的陨石非常稀少,目前只有几十颗[^1],轨道和成分相互对照有很高的科学价值; - 已知轨道的陨石非常稀少,目前只有几十颗[^1],轨道和成分相互对照有很高的科学价值;
* 流星体对空间安全也有一定的威胁,例如曾有通信卫星在英仙座流星雨期间失效,就推测与流星雨活动有关。 - 流星体对空间安全也有一定的威胁,例如曾有通信卫星在英仙座流星雨期间失效,就推测与流星雨活动有关。
流星是一类非常独特的天文现象,对流星的观测自然也是独辟蹊径,非常迥异于其他天象。流星的观测大致可以分为射电观测和可见光观测。两个观测手段都有爱好者和专业研究人员参与。 流星是一类非常独特的天文现象,对流星的观测自然也是独辟蹊径,非常迥异于其他天象。流星的观测大致可以分为射电观测和可见光观测。两个观测手段都有爱好者和专业研究人员参与。
@ -20,7 +20,7 @@
![雷达数据绘制的流星雨辐射点](https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/skymap-activity.png) ![雷达数据绘制的流星雨辐射点](https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/skymap-activity.png)
* 上图是实时的[^3] - 上图是实时的[^3]
但是,流星雷达对流星的测量不如光学观测精确。由于波长较长等原因,流星雷达只能将流星的位置精确到千米量级,而光学波段可以达到 10 米。而依赖广播电台的“听”流星,就完全无法测量流星的方位,只能进行计数。此外,根据一些研究[^4]射电流星和光学流星的对应关系也并不是很确切。并不是所有光学流星都有无线电回波这可能与流星轨迹的朝向有关系同时流星的亮度与雷达反射面积RCS有正相关的关系但误差比较大。 但是,流星雷达对流星的测量不如光学观测精确。由于波长较长等原因,流星雷达只能将流星的位置精确到千米量级,而光学波段可以达到 10 米。而依赖广播电台的“听”流星,就完全无法测量流星的方位,只能进行计数。此外,根据一些研究[^4]射电流星和光学流星的对应关系也并不是很确切。并不是所有光学流星都有无线电回波这可能与流星轨迹的朝向有关系同时流星的亮度与雷达反射面积RCS有正相关的关系但误差比较大。
@ -32,9 +32,9 @@
在光学观测上,流星有如下特点: 在光学观测上,流星有如下特点:
* **时标短**流星几乎是我们常见的天文现象中时标最短的。大部分流星持续发光的时间都小于1秒只有比较亮的慢速流星发光时间会达到几秒钟。在这短短的1秒钟内我们需要获取流星的轨迹、亮度变化等信息。 - **时标短**:流星几乎是我们常见的天文现象中时标最短的。大部分流星持续发光的时间都小于 1 秒,只有比较亮的慢速流星发光时间会达到几秒钟。在这短短的 1 秒钟内,我们需要获取流星的轨迹、亮度变化等信息。
* **随机性**:流星是随机出现的。流星基本来自于行星际空间中的小颗粒,这些颗粒进入地球大气之无法被观测到,自然也无法预测。这就造成我们很难使用望远镜去观测流星,因为望远镜的视场太小。 - **随机性**:流星是随机出现的。流星基本来自于行星际空间中的小颗粒,这些颗粒进入地球大气之无法被观测到,自然也无法预测。这就造成我们很难使用望远镜去观测流星,因为望远镜的视场太小。
* **距离近**流星开始发光的位置一般在离地面100km左右。相较于其他天体流星的距离是非常非常近的。在相隔几十千米的位置观测流星的位置都会明显不同——这就是三角视差。 - **距离近**:流星开始发光的位置一般在离地面 100km 左右。相较于其他天体,流星的距离是非常非常近的。在相隔几十千米的位置观测,流星的位置都会明显不同——这就是三角视差。
我们对在对流星进行光学观测时主要就是围绕着三个特点。因为流星持续时间很短,为了在较短的时间内获取尽可能多的数据,拍摄流星的视频是一个很自然的对策。每一帧视频都代表着流星在这个时间点上的位置,视频连起来就得到了轨迹,从中就可以得到流星的速度信息。 我们对在对流星进行光学观测时主要就是围绕着三个特点。因为流星持续时间很短,为了在较短的时间内获取尽可能多的数据,拍摄流星的视频是一个很自然的对策。每一帧视频都代表着流星在这个时间点上的位置,视频连起来就得到了轨迹,从中就可以得到流星的速度信息。
@ -51,9 +51,6 @@
因此,流星光学观测的主要方式就是:大视场、视频、多站。大视场可以确保尽可能多的拍到流星;视频观测可以获取流星的速度和光变信息;而多站观测才可以获取流星的三维轨迹。同时,观测站点越多,覆盖的范围越大,观测到的流星也就越多。这就要求我们以适当的间隔布置大量的流星相机,这是一个耗费时间精力的工作,所以爱好者在其中的参与至关重要。 因此,流星光学观测的主要方式就是:大视场、视频、多站。大视场可以确保尽可能多的拍到流星;视频观测可以获取流星的速度和光变信息;而多站观测才可以获取流星的三维轨迹。同时,观测站点越多,覆盖的范围越大,观测到的流星也就越多。这就要求我们以适当的间隔布置大量的流星相机,这是一个耗费时间精力的工作,所以爱好者在其中的参与至关重要。
[^1]: [Meteorites with photographic orbits](https://www.meteoriteorbits.info/) [^1]: [Meteorites with photographic orbits](https://www.meteoriteorbits.info/)
[^2]: [The Unexpected 2012 Draconid Meteor Storm](https://arxiv.org/abs/1311.1733) [^2]: [The Unexpected 2012 Draconid Meteor Storm](https://arxiv.org/abs/1311.1733)
[^3]: [Radar meteor radiants](https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/) [^3]: [Radar meteor radiants](https://fireballs.ndc.nasa.gov/cmor-radiants/)
[^4]: [FRIPON: A worldwide network to track incoming meteoroids](https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/12/aa38649-20/aa38649-20.html) [^4]: [FRIPON: A worldwide network to track incoming meteoroids](https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/12/aa38649-20/aa38649-20.html)

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@ -24,15 +24,15 @@
我尝试总结一下,对于爱好者来说,现在的流星监测技术栈还存在以下这些问题: 我尝试总结一下,对于爱好者来说,现在的流星监测技术栈还存在以下这些问题:
* UFOCapture对摄像头的兼容依然不算好网络摄像头需要用rtsp-OBS插件-UFO这样的转接方式这个过程也十分消耗cpu算力 - UFOCapture 对摄像头的兼容依然不算好,网络摄像头需要用 rtsp-OBS 插件-UFO 这样的转接方式,这个过程也十分消耗 cpu 算力;
* 真正掌握UFOAnalyzer和UFoOrbiter对流星进行多站定轨的人还是很少,这两个软件汉化不完全、操作很复杂; - 真正掌握 UFOAnalyzer 和 UFoOrbiter 对流星进行多站定轨的人还是很少,这两个软件汉化不完全、操作很复杂;
* 这就导致,收集全国的流星数据,对流星进行常态化的定轨,还是非常困难,积累的数据通常只是以视频形式分散在爱好者各自的电脑中。 - 这就导致,收集全国的流星数据,对流星进行常态化的定轨,还是非常困难,积累的数据通常只是以视频形式分散在爱好者各自的电脑中。
另一方面,从科学研究的视角,也提出了这些问题: 另一方面,从科学研究的视角,也提出了这些问题:
* 现有的摄像头参数设置不正确,让流星视频“好看”的设置反而降低了数据质量; - 现有的摄像头参数设置不正确,让流星视频“好看”的设置反而降低了数据质量;
* 文件格式无法兼容avi视频只能在UFO系列软件中使用,而不能导入天文学现有的工具链中进行深度处理; - 文件格式无法兼容avi 视频只能在 UFO 系列软件中使用,而不能导入天文学现有的工具链中进行深度处理;
* 时间精度没有得到足够的重视,定轨时也会造成很大的误差。 - 时间精度没有得到足够的重视,定轨时也会造成很大的误差。
所以我们不要忘记UFOCapture 是一个将近 20 年前的软件,它的很多设计,已经无法适应现在的技术水平和天文学生态圈了。观察世界上其他流星监测网,最近几年规模比较大的网络,无一例外都是采用了自研的软件,有些甚至是开源的。所以开发一套适应时代的流星软件很有必要。 所以我们不要忘记UFOCapture 是一个将近 20 年前的软件,它的很多设计,已经无法适应现在的技术水平和天文学生态圈了。观察世界上其他流星监测网,最近几年规模比较大的网络,无一例外都是采用了自研的软件,有些甚至是开源的。所以开发一套适应时代的流星软件很有必要。
@ -44,11 +44,11 @@
在技术大佬的强悍加持下,流星监控软件不再是一个单独的软件,而是和云端的服务器形成一个有机整体,数据和指令可以自由流动。这一切,正是流星监测的核心——多站。实际这就是前几年比较时髦的 SaaS 架构。 在技术大佬的强悍加持下,流星监控软件不再是一个单独的软件,而是和云端的服务器形成一个有机整体,数据和指令可以自由流动。这一切,正是流星监测的核心——多站。实际这就是前几年比较时髦的 SaaS 架构。
* 所有的流星监测站都是一个远程天文台。不用在本地的电脑上设置,只需在手机和其他电脑上登陆网页,就可以远程控制流星相机观测。还可以把自己的设备授权给朋友互相管理。 - 所有的流星监测站都是一个远程天文台。不用在本地的电脑上设置,只需在手机和其他电脑上登陆网页,就可以远程控制流星相机观测。还可以把自己的设备授权给朋友互相管理。
* 主要面向天文CMOS相机,也兼容现在的网络摄像头。当然,我们希望大家使用更专业的设备,它们产生的数据质量更高。 - 主要面向天文 CMOS 相机,也兼容现在的网络摄像头。当然,我们希望大家使用更专业的设备,它们产生的数据质量更高。
* 有丰富的可视化工具,可以生成“增强现实”的流星视频,可以直接导出竖屏视频;还有流星照片叠加成全景图,就像[这样](http://demo.meteoroid.fit/pano/album.html)。甚至还可以制作流星的[3D视频](https://www.bilibili.com/video/BV1QP4y177V2)。 - 有丰富的可视化工具,可以生成“增强现实”的流星视频,可以直接导出竖屏视频;还有流星照片叠加成全景图,就像[这样](http://demo.meteoroid.fit/pano/album.html)。甚至还可以制作流星的[3D 视频](https://www.bilibili.com/video/BV1QP4y177V2)。
* 流星数据可以自动、实时地上传到服务器,与其他人的结果一起做多站定轨。这样,流星体的轨道、来源,还有未来预测陨石的落点,就都可以实现了。 - 流星数据可以自动、实时地上传到服务器,与其他人的结果一起做多站定轨。这样,流星体的轨道、来源,还有未来预测陨石的落点,就都可以实现了。
* 不只是流星,其他有趣的现象,比如人造卫星、飞机,以及精灵闪电,都可以得到兼顾。 - 不只是流星,其他有趣的现象,比如人造卫星、飞机,以及精灵闪电,都可以得到兼顾。
![3D流星视频](image/20220930092202.png) ![3D流星视频](image/20220930092202.png)

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@ -6,7 +6,6 @@
这篇文章来自于我粗浅的文献调研,如有错误请不吝指出。其中有比较有趣的网络,例如澳大利亚沙漠火流星监测网,会单独写一遍文章来介绍。 这篇文章来自于我粗浅的文献调研,如有错误请不吝指出。其中有比较有趣的网络,例如澳大利亚沙漠火流星监测网,会单独写一遍文章来介绍。
## GMN[^2] ## GMN[^2]
GMNGlobal meteor network是现在规模最大的流星监测网络。项目 2018 年由 Croatian Meteor Network 为前身发起。项目的核心是使用开源硬件和软件建设低成本的流星监测站。网络使用树莓派和 IMX290、IMX255 等芯片的网络摄像头配合为之开发的开源软件RMS可以实现低成本和快速推广。软件同时也输出兼容 CAMS 和 UFO Orbit 的数据。至 2021 年,网络包含 20 个国家的共 450 个站点,共获得 220000 条流星轨道。 GMNGlobal meteor network是现在规模最大的流星监测网络。项目 2018 年由 Croatian Meteor Network 为前身发起。项目的核心是使用开源硬件和软件建设低成本的流星监测站。网络使用树莓派和 IMX290、IMX255 等芯片的网络摄像头配合为之开发的开源软件RMS可以实现低成本和快速推广。软件同时也输出兼容 CAMS 和 UFO Orbit 的数据。至 2021 年,网络包含 20 个国家的共 450 个站点,共获得 220000 条流星轨道。
@ -20,6 +19,7 @@ CAMSCalifornia All-sky Meteor Surveillance System是一个历史较为悠
![](image/20220928044243.png) ![](image/20220928044243.png)
## FRIPON[^4] ## FRIPON[^4]
FRIPONFireball Recovery and InterPlanetary Observation Network是主要活跃于欧洲的流星监测网络。至 2020 年,已经有 105 个光学站点和 25 个无线电站点。硬件方面也使用低成本计算机和网络摄像头,使用鱼眼相机覆盖全天。软件方面使用单独开发的 Freeture 探测流星。由于硬件限制,极限星等不高,专注于较亮的火流星。至 2020 年,探测到 4000 颗流星。 FRIPONFireball Recovery and InterPlanetary Observation Network是主要活跃于欧洲的流星监测网络。至 2020 年,已经有 105 个光学站点和 25 个无线电站点。硬件方面也使用低成本计算机和网络摄像头,使用鱼眼相机覆盖全天。软件方面使用单独开发的 Freeture 探测流星。由于硬件限制,极限星等不高,专注于较亮的火流星。至 2020 年,探测到 4000 颗流星。
![](image/20220928044158.png) ![](image/20220928044158.png)
@ -27,6 +27,7 @@ FRIPONFireball Recovery and InterPlanetary Observation Network是主要活
![](image/20220928044306.png) ![](image/20220928044306.png)
## UFOCAPTURE[^5] ## UFOCAPTURE[^5]
SonotaCo 是一个日本的资深爱好者,开发了著名的 UFOCapture 软件,被诸多小型流星监测网和爱好者使用。但这个软件是闭源收费软件,因此也造成大型流星监测网都使用独立开发的开源软件。这些软件的性能经常与 UFO 软件相对比。配套的 UFOOrbit 软件是免费的,因此更广泛地应用于流星定轨,很多流星监测网也提供兼容的数据产品。 SonotaCo 是一个日本的资深爱好者,开发了著名的 UFOCapture 软件,被诸多小型流星监测网和爱好者使用。但这个软件是闭源收费软件,因此也造成大型流星监测网都使用独立开发的开源软件。这些软件的性能经常与 UFO 软件相对比。配套的 UFOOrbit 软件是免费的,因此更广泛地应用于流星定轨,很多流星监测网也提供兼容的数据产品。
![](image/20220928044337.png) ![](image/20220928044337.png)
@ -35,7 +36,7 @@ SonotaCo是一个日本的资深爱好者开发了著名的UFOCapture软件
澳大利亚沙漠火流星监测网Australian Desert Fireball Network是专注于寻找陨石的火流星监测网络与其他使用视频摄像头的网络不同DFN 使用单反相机和液晶快门进行流星监测。虽然无法探测暗流星但足够进行火流星和陨石轨迹的观测。2015 和 2016 年各找到一颗 1 公斤级的陨石。 澳大利亚沙漠火流星监测网Australian Desert Fireball Network是专注于寻找陨石的火流星监测网络与其他使用视频摄像头的网络不同DFN 使用单反相机和液晶快门进行流星监测。虽然无法探测暗流星但足够进行火流星和陨石轨迹的观测。2015 和 2016 年各找到一颗 1 公斤级的陨石。
* 详细解读:[澳大利亚沙漠火流星监测网](DFN.md) - 详细解读:[澳大利亚沙漠火流星监测网](DFN.md)
![](image/20220928044425.png) ![](image/20220928044425.png)
@ -43,23 +44,17 @@ SonotaCo是一个日本的资深爱好者开发了著名的UFOCapture软件
## 一些不活跃的流星网 ## 一些不活跃的流星网
* IMONET至2014年有450000条流星数据 - IMONET至 2014 年,有 450000 条流星数据
* SLOVAK VIDEO METEOR NETWORK使用像增强器极限星等很高但成本也很高只有两个站点 - SLOVAK VIDEO METEOR NETWORK使用像增强器极限星等很高但成本也很高只有两个站点
* North American Meteor Network爱好者组织没找到成果发表 - North American Meteor Network爱好者组织没找到成果发表
* Tokyo Meteor Network活跃于90年代 - Tokyo Meteor Network活跃于 90 年代
* Mexican Meteor Network一个2016年提出的计划,依然采用模拟信号摄像头,有些落后时代 - Mexican Meteor Network一个 2016 年提出的计划,依然采用模拟信号摄像头,有些落后时代
* Sri Lanka Meteor Network没有成果发表 - Sri Lanka Meteor Network没有成果发表
* ASGARD All-Sky Camera Network加拿大的5个站点,使用模拟信号摄像头,极限星等+1 - ASGARD All-Sky Camera Network加拿大的 5 个站点,使用模拟信号摄像头,极限星等+1
[^1]: [The autonomous all-sky photographic camera for meteor observation](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002ESASP.500..257S/abstract) [^1]: [The autonomous all-sky photographic camera for meteor observation](https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2002ESASP.500..257S/abstract)
[^2]: [The Global Meteor Network -- Methodology and First Results](https://arxiv.org/abs/2107.12335) [^2]: [The Global Meteor Network -- Methodology and First Results](https://arxiv.org/abs/2107.12335)
[^3]: [CAMS: Cameras for Allsky Meteor Surveillance to establish minor meteor showers](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103511003290) [^3]: [CAMS: Cameras for Allsky Meteor Surveillance to establish minor meteor showers](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103511003290)
[^4]: [FRIPON: A worldwide network to track incoming meteoroids](https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/12/aa38649-20/aa38649-20.html) [^4]: [FRIPON: A worldwide network to track incoming meteoroids](https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/12/aa38649-20/aa38649-20.html)
[^5]: [SonotaCo - UFOCapture](http://sonotaco.com/soft/e_index.html) [^5]: [SonotaCo - UFOCapture](http://sonotaco.com/soft/e_index.html)
[^6]: [How to build a continental scale fireball camera network](https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-017-9532-7) [^6]: [How to build a continental scale fireball camera network](https://link.springer.com/article/10.1007/s10686-017-9532-7)

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除此之外相同温度下每个像素暗电流的大小也是不同的因此也有对应的固定模式噪声。CMOS 芯片中很常见一种暗电流很高的坏像素,曝光时间一长这种像素很快就饱和了,所以在长曝光照片中表现为恒亮的坏像素。 除此之外相同温度下每个像素暗电流的大小也是不同的因此也有对应的固定模式噪声。CMOS 芯片中很常见一种暗电流很高的坏像素,曝光时间一长这种像素很快就饱和了,所以在长曝光照片中表现为恒亮的坏像素。
[^1]: [Image Sensor Noise Sources](https://www.youtube.com/playlist?list=PLD9DE4E7DCC55AB4C) [^1]: [Image Sensor Noise Sources](https://www.youtube.com/playlist?list=PLD9DE4E7DCC55AB4C)
[^2]: [How to Find the Best ISO for Astrophotography: Dynamic Range and Noise](https://petapixel.com/2017/03/22/find-best-iso-astrophotography-dynamic-range-noise/) [^2]: [How to Find the Best ISO for Astrophotography: Dynamic Range and Noise](https://petapixel.com/2017/03/22/find-best-iso-astrophotography-dynamic-range-noise/)
[^3]: [Review of CMOS image sensors](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026269205002764) [^3]: [Review of CMOS image sensors](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026269205002764)
[^4]: [File:Vertical smear.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertical_smear.jpg) [^4]: [File:Vertical smear.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vertical_smear.jpg)

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