你的朋友圈被那張“宇宙大片”刷屏了嗎?就是NASA韋伯望遠鏡的第一張全彩深空照片。
這是迄今為止觀測到的最深的宇宙紅外圖像,韋伯太空望遠鏡裝備了250,000多個微快門,用于觀察數以千計的遙遠星系。在微快門的性能驗證上,NI LabVIEW大顯身手!
一項革命性的技術:微快門
為了進一步深入研究大爆炸理論,幫助科學家們一窺宇宙起源,NASA計劃發射下一代詹姆士韋伯(James Webb)太空望遠鏡。在韋伯望遠鏡上,NASA將采用新的材料來研制更大的光圈,采用最新技術采集微弱光信號,并在其中集成微快門陣列來同時獲取上百個光譜信號。其在多項研究功能上,都將遠遠超越著名的哈勃望遠鏡。
其中,關鍵創新之一是“微快門”(Microshutter)技術的使用,它被使用在近紅外分光計上,能阻隔空間中離望遠鏡較近的物體發出的多余光線,使來自遙遠物體的光亮通過(想像你在強光下,瞇起眼睛看東西的情景)。這就使韋伯能對宇宙早期形成的恒星和星系發出的微弱光線具備更好的聚焦功能,從而觀測到更久遠的宇宙歷史。而韋伯運行軌道高度將數千倍于哈勃,幾乎不可能派遣航天員維護。
這項運用在韋伯上的“微快門”技術,需要由上萬個大小僅100×200微米(幾根頭發絲的寬度)的開關構成,它們可以獨立地打開或者關閉,以創建一個基于傳感器感興趣區域的圖像掩模。這對整個系統的設計、驗證都提出了極大的挑戰。在實際運行的時候,當被觀察物體存在的時候開關元件被打開,當探測器中被觀察物體之間存在干涉和沖突的時開關元件被關閉。
NASA采用磁體來控制開關,當磁體經過開關元件表面的時候,開關被打開,同時,NASA在開關元件相應的行列位置加上一個電壓,這樣當磁鐵越過之后開關也能夠被保持打開,而沒有電壓的開關則被關閉。
為此,NASA對這項新技術進行了反復的測試,不斷進行反饋與設計改進,以充分確保其能順利執行工作任務。
基于LabVIEW的微快門測試方案
NASA面臨的測試挑戰是:快速開發一種能夠控制上萬個微米級大小的開關部件(微快門)的靈活的測試系統。并且能夠在上百萬次的循環中進行數據記錄,采集高分辨率的圖像,并對整個測試環境進行監視與控制。
在NI團隊的幫助下,他們最終采用的測試方案是:采用NI的基于FPGA和LabVIEW軟件的方案,以LabVIEW為軟件開發平臺,用戶可以配置和運行自定義的開關激勵程序并同時對于測試環境做監視和控制。
微快門陣列測試系統:利用LabVIEW FPGA控制磁鐵運動與電場開關的精確同步
在一分鐘內開啟和關閉所有62000個快門240次
如果系統不同步,在幾分鐘內就將造成快門的損壞
硬件采用帶有FPGA的PXI R系列I/O模塊
縮短開發時間,降低開發成本
在NI LabVIEW平臺下,NASA完美的建立了測試所必須的太空仿真環境。由于能夠很好的控制溫度、壓力條件,還可以把太陽產生的熱擾動因素也考慮在內。在該環境中,利用LabVIEW FPGA及運動控制技術,可以達到對“微快門”復雜的開關陣列進行靈活、可靠的控制,再結合NI圖像采集與處理技術得出判斷結果。這樣即能夠一次性完成整體系統的測試,又可以評估單個開關壽命,使“微快門”系統設計日臻完美。
帶有微快門技術的近紅外分光計使得科學家們能夠同時通過韋伯太空望遠鏡分辨出數百個不同的光譜。這項新技術將保證NASA捕獲現今無法想像的數據,但卻需要被證明具備足夠的工作壽命。
自動化測試系統能夠提供用戶可以自定義的測試步驟,并且可以以最小的工作量快速調試到不同的測試儀器中,幫助了NASA研究“微快門”的性能并驗證其可行性。通過LabVIEW,NASA快速開發出模塊化的測試應用,提供了充足的時間,并在開發的早期階段就能發現和診斷出問題。
自動化測試系統能夠提供用戶可以自定義的測試步驟,幫助我們研究“微快門”的性能并驗證其可行性。通過LabVIEW,我們快速開發出了模塊化的測試應用,給了我們足夠的時間在開發的早期階段就能發現和診斷出問題。
-David McAndrew,美國航空航天局
審核編輯 :李倩
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原文標題:宇宙大片的背后,探秘NASA太空望遠鏡的微快門測試方案
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