『壹』 电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办
步骤如下:
1、当你开机,发现系统凝固在进入桌面前的欢迎画面,唯一能动的是环形光标一圈又一圈的转动和黑色句点的左右跳动时,就表明你可能需要按照如下的步骤操作来拯救你的系统了!重启系统,按“F8”,进入安全模式;
(1)wfp自动更新装置扩展阅读:
注意事项
计算机
一、开关机
计算机设备一定要正确关闭电源,,否则会影响其工作寿命,也是一些故障的罪魁祸首。正确的电脑开关机顺序是:开机,先接通并开启计算机的外围设备电源(如显示器,打印机等),然后再开启计算机主机电源;关机顺序正好相反,先关主机电源,然后再断开其他外围设备的电源。
二、计算机设备使用安全须知
(一)计算机设备不宜放在灰尘较多的地方,实在没有条件换地方的,应该能用防尘罩等在不使用的时候盖好;不宜放在较潮湿的地方,还有就是注意主机箱的散热,避免阳光直接照射到计算机上;
(二)计算机专用电源插座上应严禁再使用其他电器,暖手炉等个人电器设备,下班时应该检查电脑设备是否全部关闭后再离开;
(三)不能在计算机工作的时候搬动计算机;
(四)切勿在计算机工作的时候插拔设备,频繁地开关机器,带电插拔各接口(除USB接口),容易烧毁接口卡或造成集成块的损坏;
(五)防静电,防灰尘,不能让键盘,鼠标等设备进水;
(六)定期对数据进行备份并整理磁盘。由于硬盘的频繁使用,病毒,误操作等,有些数据很容易丢失。所以要经常对一些重要的数据进行备份,以防止几个月完成的工作因备份不及时而全部丢失。经常整理磁盘,及时清理垃圾文件,以免垃圾文件占用过多的磁盘空间,还给正常文件的查找和管理带来不便,不仅容易将重要文件删除,还会在急用时找不到需要的文件等等问题;
(七)发现问题要及时报修,使机器始终工作于较好状态。包括:设备是否有异常问题各个接线是否松动等;
(八)预防计算机病毒,装杀毒软件,定期升级并且查杀病毒。
资料来源:网络:电脑
『贰』 Windows文件保护
转贴:
Q:Windows文件保护简介
微软公司最近为Windows 2000/XP系统增添了一项新功能——Windows FileProtection,简称WFP。这个组件的主要功能是,在系统文件遭到意外删除、或在安装/卸载应用程序时被无意识破坏后,利用备份文件恢复Windows系统。本文将对WFP的基本功能和使用方法做一简单介绍。
一、WFP工作原理
初次安装Windows XP时,部分以dll,exe,fon,ocx,sys和tff结尾的文件将被WFP标识为重要的系统文件,并在dllcache文件夹下为这些文件备份。在用户使用Windows2000/XP系统的过程中,WFP将在缺省设置下把以ax,cpl,cpx,dll,exe,fon,inf,ocx,rsp,sys,tff和tlb结尾的文件备份在%\system32\dllcache文件夹下。如果这些系统文件被误删除或是被破坏,WFP能够利用在dllcache下的备份文件,轻而易举地恢复Windows的文件系统。
二、如何升级有WFP功能的操作系统文件
由于WFP能自动利用备份恢复原有系统文件,所以不能用一般的方法升级装有WFP的操作系统文件。下面介绍几种升级的常用的方法:
1、安装Windows服务组件。
2、升级Windows系统。
3、运行hotfix.exe。hotfix能自动更新WFP所备份的系统文件。目前大多数hotfix程序已经被打包在windows服务组件内。如果你安装了Windows XP服务组件1,那么打开“添加/删除程序”你能看到下面2个hotfix程序:
4、使用Winnt32.exe运行系统的安装/升级程序。
此外还有一种简单的手工升级方法,把要升级的文件拷贝到dllcache文件夹下,然后WFP就能自动升级Windows文件系统。
三、先期准备工作
在运行WFP程序之前,用户必须先以系统管理员身份登录。系统管理员的身份会为你修改与WFP有关的配置提供相当方便的条件。虽然也许你可能用不着,但在这里还是推荐你制作一张应急修复盘以备后用。在完成相关设置后,退出系统以正常用户身份再次登录,这样我们就可以使用WFP了。
四、WFP的使用与配置
可以在Group Policy编辑器里完成相应选项的修改配置。点击开始/运行,输入gpedit.msc,回车后打开计算机配置管理模板,选择Windows File Protection文件夹。双击Setting标签下各选项进行选择。
对Set Windows File Protection scanning选项,选择Enable可以让WFP在系统启动时对备份文件进行扫描,必要时进行系统文件的替换,但选择这一项会延长Windows的启动时间。
对Hide the file scan progress window选项,选择“disable”,Windows将不再显示WFP的程序列表。
对Limit Windows File Protection cache size选项,缺省设置下,dllcache所占的硬盘空间不受限制,WFP所要备份的文件系统相当大,而且把文件的放入高速存储器时,还要占用额外的硬盘空间。选择“Enable”,输入你所希望的数值,单位是MB字节。
对Specify Windows File Protection cache location选项,如果你希望更改缺省路径,就选择“Enable”,然后输入你希望的文件目录路径。在缺省条件下的路径是ystemRoot\system32。
如果希望进一步对WFP设置,点击开始/程序/附件,选择命令提示符方式。下图介绍几个在DOS界面下常用的sfc参数。
关于sfc/scannow.WFD参数,在回车键按下后将立即开始扫描所有备份文件,同时替换所有版本不正确的系统文件。
关于sfc/scanboot参数,重新启动后生效,每次系统启动时,WFP开始扫描。
上述两项也可通过修改注册表来进行,打开注册表[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon]键,在右侧面版里把New DWORD Value Right click的键值改为SFCScan。把ValueData的值改为0,使用缺省的WFP功能;输入1使WFP在每次Windows启动时扫描备份的系统文件;输入2,WFP将在下次启动后扫描所有的系统文件。重新启动后注册表修改生效。
关于sfc/cancel参数,仅对Windows 2000有效,将取消所有WFP对备份系统文件的扫描,但在Windows XP系统下这个命令并不生效。
关于sfc/quiet参数,仅对Windows 2000有效,WFP将用dllcache下的备份文件来替换所有版本不正确的系统文件。这项命令在Windows XP也不生效。
关于sfc/purgecache参数,命令将清空dllcache文件夹下的所有文件。
关于sfc/cachesize=x参数,缺省条件下,WFP将备份所有的系统文件,这样一旦出现问题可以完全恢复系统,在把一部分备份文件装入高速存储器时,WFP还要占用额外的硬盘空间。X的值代表可输入的dllcache文件夹可占用的最大空间。
关于sfc/revert参数和sfc/enable参数,这两个命令将把WFP恢复为缺省设置。在Windows XP系统下使用sfc/revert,在Windows 2000下使用sfc/enable。
现在你已经相当了解Windows File Protection的优秀性能,并清楚如何能让它更有效地为你的操作系统服务,虽然WFP会占用一部分系统资源,而你也可以随时选择在Windows中禁用WFP,但如果你的电脑配置较高,在这里我想建议你为了保证系统的稳定性,不要选择禁用WFP
以下是我对系统弹出windows文件保护警告框的原因和对策的总结:
1 系统中毒。参见
w32.xorala :
http://it.rising.com.cn/newSite/Channels/anti_virus/Antivirus_Base/TopicExplorerPagePackage/win32_xorala.htm
http://it.rising.com.cn/service/technology/RS_xorala.htm
W32.Valla.2048 :
http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/w32.valla.2048.html
2 软件问题,某些比较老旧的或设计不良的软件会替换系统文件,也会出现这种提示框;
在无毒的情况下检查你安装软件的兼容性,然后插入光盘,使用Sfc恢复文件,用法是,点击开始/运行,键入命令:SFC /Scannow,确定。
有时候会出现不认盘的情况,这时候可以手工恢复系统文件。插入光盘,等系统认出光盘后,点击开始/运行,键入SFC /scannow确定。如果你的系统安装过补丁,而你的原盘不带补丁,这种方法是无效的。比如你安装了2000SP4,你就必须放入集成了SP4的光盘.
先把光盘放入光驱,一定要提前放入光驱!然后点击开始/运行,输入SFC /scannow 确定。另外要注意:使用windows2000 3合1的光盘是无法用这种方法修复系统文件的。
3 如果当初安装系统时用的是盗版盘(windows xp),而后来你激活了(算号,俄罗斯电话补丁,自动激活程序等),也会出现wfc警告框;
开始 运行 sfc/purgecache
开始 运行 gpedit.msc(组策略) 计算机配置=>管理模板=>系统=>windows文件保护 右边的设置为disable
开始 运行 regedit 或者 regedt32 找到[HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon 在右侧的窗格中右键单击选择New-->DWORD Value,为其命名为SFCDisable 在Hexadecimal项下输入键值为ffffff9d以关闭WFP 重新启动系统使所做的更改生效。
为了确保WFP确实已经被关闭,你可以在重启电脑后查看日志文件。点击开始-->设置-->控制面板。打开Administrative Tools-->Event Viewer。你会看到图中所示的记录。在每次Windows 2000启动后都会记录下WFP被关闭的情况。
注意:虽然WFP被关掉了,但dllcache文件夹下仍然备份了文件。如此这般你应该在WFP被关掉后把这些文件都删除。你只要打开%SystemRoot%/System32/dllcache这个文件夹,然后把目录下的文件删除就是了。
4 较具体的情况:
xp系统,一会就弹出文件保护,说安装语言不符合 开始 运行 sfc /scanonce 重启;
windows2000server,装了office2000后,老是弹出个对话框,说系统文件被修改,让插入安装盘,要不插盘的话,隔一会就往出弹 对策为第3条所述。或者更换office xp;
5 若为整盘系统,开始运行 sfc /scannow也能不错的解决;还可重装系统。 (^_^)
『叁』 科学家如何解释哈勃太空望远镜拍摄到宇宙中璀璨的天国世界闭着眼睛否定还是正确面对
中文名称:哈勃空间望远镜英文名称:Hubble space telescope;HST定义:1990年4月24日发射的,设置在地球轨道上的,通光口径2.4m的反射式天文望远镜。用于从紫外到近红外(115—1 010nm) 探测宇宙目标。配备有光谱仪及高速光度计等多种附属设备。由高增益天线通过中继卫星与地面联系。计划工作15年。为纪念E.P.Hubble而得名。所属学科:天文学(一级学科);天文仪器(二级学科)
本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
网络名片
哈勃空间望远镜(Hubble Space Telescope,缩写为HST),是以天文学家爱德温·哈勃(Edwin Powell Hubble)为名,在轨道上环绕着地球的望远镜。它的位置在地球的大气层之上,因此获得了地基望远镜所没有的好处-影像不会受到大气湍流的扰动,视相度绝佳又没有大气散射造成的背景光,还能观测会被臭氧层吸收的紫外线。于1990年发射之后,已经成为天文史上最重要的仪器。它已经填补了地面观测的缺口,帮助天文学家解决了许多根本上的问题,对天文物理有更多的认识。哈勃的哈勃超深空视场是天文学家曾获得的最深入(最敏锐的)的光学影像。
目录
简述
发展历史
广域和行星照相机
维护与改进
数据接收与处理
哈勃成就
后继者
哈勃部分作品欣赏
展开
编辑本段
简述
大气层中的大气湍流与散射,以及会吸收紫外线的臭氧层,这些因素都限定了地面上望远镜做进一步的
观测。太空望远镜的出现使天文学家成功地摆脱地面条件的限制,并获得更加清晰与更广泛波段的观测图像。
空间望远镜的概念最早出现上个世纪40年代,但一直到上个世纪90年代,哈勃空间望远镜才正式发射升空,并观测迄今。
哈勃空间望远镜属于美国航空航天局(NASA)与欧洲航天局(ESA)的合作项目,其主要目标是建立一个能长期在太空中进行观测的轨道天文台。它的名字来源于美国著名天文学家埃德温·哈勃。
1990年4月25日,由美国航天飞机送上太空轨道的 “哈勃”望远镜长13.3米,直径4.3米,重11.6吨,造价近30亿美元。它以2.8万公里的时速沿太空轨道运行,清晰度是地面天文望远镜的10倍以上。同时,由于没有大气湍流的干扰,它所获得的图像和光谱具有极高的稳定性和可重复性。
哈勃望远镜帮助科学家对宇宙的研究有了更深的了解。然而,由于美国航空航天局将哈勃SM4确定为最后一次维修任务,因此,哈勃的退役在即,而它新的继任者詹姆斯·韦伯太空望远镜(JWST)将发射升空,并逐步接替哈勃太空望远镜的工作。
编辑本段
发展历史
规划设计和准备工作
空间望远镜之父莱曼·斯必泽。
哈勃空间望远镜的历史可以追溯至1946年天文学家莱曼·斯必泽(Lyman Spitzer, Jr.)所提出的论文:《在地球之外的天文观测优势》。在文中,他指出在太空中的天文台有两项优于地面天文台的性能。首先,角分辨率(物体能被清楚分辨的最小分离角度)的极限将只受限于衍射,而不是由造成星光闪烁、动荡不安的大气所造成的视象度。在当时,以地面为基地的望远镜解析力只有0.5-1.0弧秒,相较下,只要口径2.5米的望远镜就能达到理论上衍射的极限值0.1弧秒。其次,在太空中的望远镜可以观测被大气层吸收殆尽的红外线和紫外线。
斯必泽以空间望远镜为事业,致力于空间望远镜的推展。在1962年,美国国家科学院在一份报告中推荐空间望远镜做为发展太空计划的一部分,在1965年,斯必泽被任命为一个科学委员会的主任委员,该委员会的目的就是建造一架空间望远镜。
在第二次世界大战时,科学家利用发展火箭技术的同时,曾经小规模的尝试过以太空为基地的天文学。在1946年,首度观察到了太阳的紫外线光谱。英国在1962年发射了太阳望远镜放置在轨道上,做为亚利安太空计划的一部分。1966年NASA进行了第一个轨道天文台(OAO)任务,但第一个OAO的电池在三天后就失效,中止了这项任务了。第二个OAO在1968至1972年对恒星和星系进行了紫外线的观测,比原先的计划多工作了一年的时间。
轨道天文台任务展示了以太空为基地的天文台在天文学上扮演的重要角色,因此在1968年NASA确定了在太空中建造直径3米反射望远镜的计划,当时暂时的名称是大型轨道望远镜或大型空间望远镜(LST),预计在1979年发射。这个计划强调须要有人进入太空进行维护,才能确保这个所费不贷的计划能够延续够长的工作时间;并且同步发展可以重复使用的航天飞机技术,才能使前项计划成为可行的计划。
资金需求
轨道天文台计划的成功,鼓舞了越来越强的公众与论支持大型空间望远镜应该是天文学领域内重要的目标。在1970年NASA设立了两个委员会,一个规划空间望远镜的工程,另一个研究空间望远镜任务的科学目标。在这之后,NASA下一个需要排除的障碍就是资金的问题,因为这比任何一个地面上的天文台所耗费的资金都要庞大许多倍。美国的国会对空间望远镜的预算需求提出了许多的质疑,为了与裁军所需要的预算对抗,当时就详细的列出了望远镜的硬件需求以及后续发展所需要的仪器。在1974年,在裁减政府开支的鼓动下,杰拉尔德·福特剔除了所有进行空间望远镜的预算。
在康涅狄格州丹柏立的Perkin-Elmer公司抛光中的哈勃主镜
为回应此,天文学家协调了全国性的游说努力。许多天文学家亲自前往拜会众议员和参议员,并且进行了大规模的信件和文字宣传。国家科学院出版的报告也强调空间望远镜的重要性,最后参议院决议恢复原先被国会删除的一半预算。
资金的缩减导致目标项目的减少,镜片的口径也由3米缩为2.4米,以降低成本和更有效与紧密的配置望远镜的硬件。原先计划做为先期测试,放置在卫星上的1.5米空间望远镜也被取消了,对预算表示关切的欧洲航天局也成为共同合作的伙伴。欧洲航天局同意提供经费和一些望远镜上需要的仪器,像是做为动力来源的太阳能电池,回馈的是欧洲的天文学家可以使用不少于15%的望远镜观测时间。在1978年,美国国会拨付了36,000,000C元美金,让大型空间望远镜开始设计,并计划在1983年发射升空。在1980年初,望远镜被命为哈勃,以纪念在20世纪初期发现宇宙膨胀的天文学家艾德温·哈勃。
设计与制造
空间望远镜的计划一经批准,计划就被分割成许多子计划分送各机关执行。马歇尔太空飞行中心(MSFC)负责设计、发展和建造望远镜,金石太空飞行中心(GSFC)负责科学仪器的整体控制和地面的任务控制中心。马歇尔太空飞行中心委托珀金埃尔默设计和制造空间望远镜的光学组件,还有精密定位传感器(FGS),洛克希德被委托建造安装望远镜的太空船。
光学望远镜的组合安装(OTA)
望远镜的镜子和光学系统是最关键的部分,因此在设计上有很严格的规范。一般的望远镜,镜子在抛光之后的准确性大约是可见光波长的十分之一,但是因为空间望远镜观测的范围是从紫外线到近红外线,所以需要比以前的望远镜更高十倍的解析力,它的镜子在抛光后的准确性达到可见光波长的二分之一,也就是大约30纳米。
珀金埃尔默刻意使用极端复杂的电脑控制抛光机研磨镜子,但却在最尖端的技术上出了问题;柯达被委托使用传统的抛光技术制做一个备用的镜子(柯达的这面镜子现在永久保存在史密松宁学会))。1979年,珀金埃尔默开始磨制镜片,使用的是超低膨胀玻璃,为了将镜子的重量降至最低,采用蜂窝格子,只有表面和底面各一吋是厚实的玻璃。
镜子的抛光从1979年开始持续到1981年5月,抛光的进度已经落后并且超过了预算,这时NASA的报告才开始对珀金埃尔默的管理结构质疑。为了节约经费,NASA停止支援镜片的制作,并且将发射日期延后至1984年10月。镜片在1981年底全部完成,并且镀上了75nm厚的铝增强反射,和25 nm厚的镁氟保护层。
因为在光学望远镜组合上的预算持续膨胀,进度也落后的情况下,对珀金埃尔默能否胜任后续工作的质疑继续存在。为了回应被描述成"未定案和善变的日报表",NASA将发射的日期再延至1985年的4月。但是,珀金埃尔默的进度持续的每季增加一个月的速率恶化中,时间上的延迟也达到每个工作天都在持续落后中。NASA被迫延后发射日期,先延至1986年3月,然后又延至1986年9月。这时整个计划的总花费已经高达美金11亿7500万。
太空平台系统
安置望远镜和仪器的太空船是主要工程上的另一个挑战。它必须能胜任与抵挡在阳光与地球的阴影之间频繁进出所造成的温度变化,还要极端的稳定并能长间的将望远镜精确的对准目标。以多层绝缘材料制成的遮蔽物能使望远镜内部的温度保持稳定,并且以轻质的铝壳包围住望远镜和仪器的支架。在外壳之内,石墨环氧的框架将校准好的工作仪器牢固的固定住。
有一段时间用于安置仪器和望远镜的太空船在建造上比光学望远镜的组合来得顺利,但洛克希德仍然经历了预算不足和进度的落后,在1985年的夏天之前,太空船的进度落后了个月,而预算超出了30%。马歇尔太空飞行中心的报告认为洛克希德在太空船的建造上没有采取主动,而且过度依赖NASA的指导。
地面支持
1980年,建造中的哈勃望远镜。
在1983年,空间望远镜科学协会(STScI)在经历NASA与科学界之间的权力争夺后成立。空间望远镜科学协会隶属于美国大学天文研究联盟 (AURA),这是由32个美国大学和7个国际会员组成的单位,总部坐落在马里兰州巴尔地摩的约翰·霍普金斯大学校园内。
空间望远镜科学协会负责空间望远镜的操作和将数据交付给天文学家。美国国家航空航天局(NASA)想将之做为内部的组织,但是科学家依据科学界的做法将之规划创立成研究单位,由NASA位在马里兰州绿堤,空间望远镜科学协会南方48公里,的哥达德太空飞行中心和承包厂商提供工程上的支援。哈勃望远镜每天24小时不间断的运作,由四个工作团队轮流负责操作。
空间望远镜欧洲协调机构于1984年设立在德国邻近慕尼黑的Garching bei München,为欧洲的天文学家提供相似的支援。
仪器
携带哈伯空间望远镜进入轨道的航天飞机升空。
在发射时,哈勃空间望远镜携带的仪器如下:
广域和行星照相机(WF/PC)
戈达德高解析摄谱仪(GHRS)
高速光度计(HSP))
暗天体照相机(FOC)
暗天体摄谱仪(FOS)
WF/PC原先计划是光学观测使用的高分辨率照相机。由NASA的喷射推进实验室制造,附有一套由48片光学滤镜组成,可以筛选特殊的波段进行天体物理学的观察。整套仪器使用8片CCD,做出了两架照相机,每一架使用4片CCD。"广域照相机"(WFC)因为视野较广,在解像力上有所损失,而"行星照相机"(PC)以比WFC长的焦距成像,所以有较高的放大率。
GHRS是被设计在紫外线波段使用的摄谱仪,由哥达德太空中心制造,可以达到90,000的光谱分辨率,同时也为FOC和FOS选择适宜观测的目标。FOC和FOS都是哈勃空间望远镜上分辨率最高的仪器。这三个仪器都舍弃了CCD,使用数位光子计数器做为检测装置。FOC是由欧洲航天局制造, FOS 则由Martin Marietta公司制造。
最后一件仪器是由威斯康辛麦迪逊大学设计制造的HSP,它用于在可见光和紫外光的波段上观测变星,和其他被筛选出的天体在亮度上的变化。它的光度计每秒钟可以侦测100,000次,精确度至少可以达到2%。
哈勃空间望远镜的导引系统也可以做为科学仪器,它的三个精细导星传感器(FGS)在观测期间主要用于保持望远镜指向的准确性, 但也能用于进行非常准确的天体测量,测量的精确度达到 0.0003弧秒
编辑本段
广域和行星照相机
用于光学观测的高分辨率照相机。由NASA的喷射推进实验室制造,附有48片光学滤镜,可以通过筛选特殊的波段进行天体物理学的观察。
广域照相机(WFC)视野较广,因此在解像能力上有所不足,但可对光度微弱的天体进行全景观测。而行星照相机每个画素的解析力为0.043弧秒,可以与广域照相机互补,用于高分辨率的观测。
在1993年12月STS-61的维修任务中,广域和行星照相机被新的第二代替换,为了避免混淆,通常WFPC就是第一代的广域和行星照相机,新机称为WFPC-2。
WFPC-2本身也将在第四次维修任务中被在1997年开始研发的WFC-3替换。
戈达德高解析摄谱仪
戈达德高解析摄谱仪是被用于紫外线波段的摄谱仪,由戈达德太空中心制造,可以达到90,000的光谱分辨率。它舍弃了CCD,使用数位光子计数器作为检测装置。在1997年2月的哈柏维护任务中被太空望远镜影像摄谱仪(STIS)取代。
高速光度计
高速光度计能够快速的测量天体的光度变化和偏极性。它可以每10微秒在紫外线、可见光和近红外线的波段上测量一次光度,因此用于在可见光和紫外线波段上观测变星,精确度至少可以达到2%。 高速光度计因为主镜的光学问题,自升空以来一直未能成功使用。1993年12月,在第一次的哈勃维护任务中,它被用于矫正其他仪器的光学问题的太空望远镜光轴补偿校正光学(COSTAR)替换掉。
暗天体照相机
暗天体照相机的观测波段在115至650纳米,它在2002年被先进巡天照相机(ACS)取代。
暗天体摄谱仪
暗天体摄谱仪是观测波长在1150至8500埃的摄谱仪。在1997年第二次哈勃维护任务中被太空望远镜影像摄谱仪(STIS)取代。
编辑本段
维护与改进
第一次维护
在1990年4月哈勃空间望远镜发射升空的数星期后,研究人员发现从哈勃空间望远镜传回来的图片有严重的问题,获得的的最佳图像品质也远低于当初的期望:点源的影像被扩散成超过一弧秒半径的圆。
通过对图样缺陷的分析显示,问题来源于主镜的形状被磨错了。虽然这个差异小于光的1/20波长, 镜面与需要的位置只差了微不足道的2微米,但这个差别造成了灾难性的球面像差。这样来自镜面边缘的反射光不能聚集在与中央的反射光相同的焦点上。
1993年进行对哈勃空间望远镜的第一次维修,研究人员设计一个有相同的球面像差,但功效相反的光学系统来抵消错误,相当于配上一副能改正球面像差的眼镜。用来改正球面像差的仪器称为空间望远镜光轴补偿校正光学(COSTAR)。为了给COSTAR在望远镜内提供位置,必须移除其中一件仪器,天文学家的选择是牺牲高速光度计。
除此之外,广域和行星照相机被第二代广域和行星照相机以及内部的光学更新系统取代。另外,太阳能板和驱动的电子设备、四个用于望远镜定位的陀螺仪、二个控制盘、二个磁力计和其他的电子组件也被更换。
第二次维护
1997年2月,发现号在STS-82航次中执行了第二次维修任务。用 空间望远镜摄谱仪(STIS)和近红外线照相机和多目标分光仪(NICMOS)替换掉戈拉德高解析摄谱仪(GHRS)和暗天体摄谱仪(FOS)。修护绝热毯,再提升哈勃的轨道。
在维修中出现的意外缩短了仪器的使用年限。安装后吸热器的部分热扩散意料之外地进入光学挡板,这额外增加的热量导致仪器的寿命由原先期望的4.5年缩短为2年。
第三次维护
第三次维护任务仍然由发现号在1999年12月的STS-103航次中执行。在这次维护中更换了全部的六台陀螺仪,也更换了一个精细导星传感器和计算机,安装一套组装好的电压/温度改善工具(VIK)以防止电池的过热,更换绝热的毯子。新的计算器是能在低温辐射下下运作的英特尔486,可以执行一些过去必须在地面处理的与太空船有关的计算工作。
第四次维护
第四次维护任务由哥伦比亚号在2002年3月的STS-109航次执行,用先进巡天照相机(ACS)替换了暗天体照相机(FOC),更换了新的冷却系统和太阳能板。哈勃的配电系统也被更新了,这是哈勃空间望远镜升空之后,首度能完全的应用所获得的电力。
最近一次维护
在原本安排在2008年8月维修任务中,太空人将更换新的电池和陀螺仪,更换精细导星传感器(FGS)并修理空间望远镜影像摄谱仪(STIS)。并在保留先进巡天照相机的同时,安装二架新的仪器:宇宙起源频谱仪和第三代广域照相机。然而NASA于2008年9月宣布哈勃空间望远镜上的数据处理系统出现严重故障,无法正常存储观测数据并传回地球,而且由于哈勃太空任务高度与国际太空站距离十分远,太空人在紧急情况下未能找到有效安全避难处,这使得维护哈勃望远镜变为一项极度危险的任务。
在美国东部时间2009年5月11日14点01分,美国“阿特兰蒂斯”号航天飞机从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。在此次太空之旅中,机上的7名宇航员通过5次太空行走对哈勃太空望远镜进行了最后一次维护,为其更换了大量设备和辅助仪器,这些更新主要包括:用第三代广域照相机(WFC3)取代WFPC2;安装新的宇宙起源频谱仪(COS)、取回该处的COSTAR光学矫正系统;修复损坏的先进巡天照相机(ACS);修复损坏的空间望远镜摄谱仪(STIS);替换损坏的精细导星传感器(FGS);更换科学仪器指令和数据处理系统(SIC&DH);更换全部的电池模组;更换所有的6个陀螺仪和3组定位传感器(RSU);更换对接环、安装全新的绝热毯(NBOL)、补充制冷剂等等。而这将会是哈勃空间望远镜最后一次的维护任务,会将哈勃空间望远镜的寿命延长至2013年后。届时发射的詹姆斯·韦伯空间望远镜能接续哈勃空间望远镜的天文任务。
编辑本段
数据接收与处理
数据接收
哈勃空间望远镜得到的数据首先被储存在航天器中。在哈勃空间望远镜最开始发射时,储存数据设施是老式的卷带式录音机。但这些设备在之后的维修任务中得到了替换。每天哈勃空间望远镜大约分两次将数据传送至地球同步轨道跟踪与数据中继卫星系统,然后数据再被继续发送至位于新墨西哥的白沙的白沙测试设备,通过位于白沙测试设备的60英尺(18米)直径的高增益微波电线之一,信息最后被传送到戈达德太空飞行中心和太空望远镜科学研究所处存档。
数据处理
传送来的数据必须要经过一系列处理才能为天文学家所用。空间望远镜研究所开发了一套软件,能够自动地对数据进行校正。然后空间望远镜研究所将利用STSDAS (Space Telescope Science Data Analysis System) software来选取所需要的数据。
编辑本段
『肆』 今天下了个Microsoft office 2003,安装时总提醒windows所需的文件以被替换成无法识别的版本。。。
转贴:
Q:Windows文件保护简介
微软公司最近为Windows 2000/XP系统增添了一项新功能——Windows FileProtection,简称WFP。这个组件的主要功能是,在系统文件遭到意外删除、或在安装/卸载应用程序时被无意识破坏后,利用备份文件恢复Windows系统。本文将对WFP的基本功能和使用方法做一简单介绍。
一、WFP工作原理
初次安装Windows XP时,部分以dll,exe,fon,ocx,sys和tff结尾的文件将被WFP标识为重要的系统文件,并在dllcache文件夹下为这些文件备份。在用户使用Windows2000/XP系统的过程中,WFP将在缺省设置下把以ax,cpl,cpx,dll,exe,fon,inf,ocx,rsp,sys,tff和tlb结尾的文件备份在%\system32\dllcache文件夹下。如果这些系统文件被误删除或是被破坏,WFP能够利用在dllcache下的备份文件,轻而易举地恢复Windows的文件系统。
二、如何升级有WFP功能的操作系统文件
由于WFP能自动利用备份恢复原有系统文件,所以不能用一般的方法升级装有WFP的操作系统文件。下面介绍几种升级的常用的方法:
1、安装Windows服务组件。
2、升级Windows系统。
3、运行hotfix.exe。hotfix能自动更新WFP所备份的系统文件。目前大多数hotfix程序已经被打包在windows服务组件内。如果你安装了Windows XP服务组件1,那么打开“添加/删除程序”你能看到下面2个hotfix程序:
4、使用Winnt32.exe运行系统的安装/升级程序。
此外还有一种简单的手工升级方法,把要升级的文件拷贝到dllcache文件夹下,然后WFP就能自动升级Windows文件系统。
三、先期准备工作
在运行WFP程序之前,用户必须先以系统管理员身份登录。系统管理员的身份会为你修改与WFP有关的配置提供相当方便的条件。虽然也许你可能用不着,但在这里还是推荐你制作一张应急修复盘以备后用。在完成相关设置后,退出系统以正常用户身份再次登录,这样我们就可以使用WFP了。
『伍』 电脑开机显示配置windows update失败还原更改请勿关闭计算机,是怎么回事啊!
解析如下:
1、长按电脑电源键直至关机,然后再按一次电源健重启电脑,按F8健进入安全模式
(5)wfp自动更新装置扩展阅读
windows系统还原
“系统还原”的目的是在不需要重新安装操作系统,也不会破坏数据文件的前提下使系统回到工作状态。“系统还原”在Windows Me就加入了此功能,并且一直在WindowsMe以上的操作系统中使用。“系统还原”可以恢复注册表、本地配置文件、COM+数据库、Windows 文件保护(WFP)高速缓存(wfp.dll)、Windows 管理工具(WMI)数据库、Microsoft IIS 元数据,以及实用程序默认复制到“还原”存档中的文件。您不能指定要还原的内容:要么都还原,要么都不还原。
『陆』 安装程序无法自动安装网络自检wfp驱动程序
原因是网络程序有问题,或者是设备网络硬件有故障。