Адаптивная оптика

Общая схема адаптивной оптической системы

Адаптивная оптика — раздел оптики, изучающий методы устранения нерегулярных искажений, возникающих при распространении света в неоднородной среде, с помощью управляемых оптических элементов. Основные задачи адаптивной оптики — это повышение предела разрешения наблюдательных приборов, концентрация оптического излучения на приёмнике или мишени и т. п.

Адаптивная оптика находит применение в конструировании наземных астрономических телескопов, в системах оптической коммуникации, в промышленной лазерной технике, в офтальмологии и пр., где позволяет компенсировать, соответственно, атмосферные искажения, аберрации оптических систем, в том числе оптических элементов глаза человека.

Адаптивная оптическая система

Конструктивно адаптивная оптическая система обычно состоит из датчика, измеряющего искажения (датчик волнового фронта), корректора волнового фронта и системы управления, реализующей связь между датчиком и корректором.

Датчики волнового фронта

Общая схема датчика волнового фронта типа Шека-Гартмана

Существуют разнообразные методы, позволяющие как качественно оценивать, так и количественно измерять профиль волнового фронта. Наиболее популярными в настоящее время являются датчики интерференционного типа и типа Шека-Гартмана.

Действие интерференционных датчиков основано на когерентном сложении двух световых волн и формировании интерференционной картины с зависящей от измеряемого волнового фронта интенсивностью. При этом, в качестве второй (опорной) световой волны может использоваться волна, полученная из исследуемого излучения путём пространственной фильтрации.

Датчик типа Шека-Гартмана состоит из матрицы микролинз и расположенного в их фокальной плоскости фотоприёмника. Каждая линза обычно имеет размеры от 1 мм и меньше[1].

Линзы датчика разделяют исследуемый волновой фронт на субапертуры (апертура одной микролинзы), формируя в фокальной плоскости совокупность фокальных пятен. Положение каждого из пятен зависит от локального наклона волнового фронта пучка, пришедшего на вход датчика. Измеряя поперечные смещения фокальных пятен, можно вычислить средние углы наклонов волнового фронта в пределах каждой из субапертур. По этим величинам вычисляется профиль волнового фронта на всей апертуре датчика.

Корректоры волнового фронта

Схема работы адаптивного (деформируемого) зеркала

Адаптивное (деформируемое) зеркало[англ.] является наиболее популярным инструментом для управления волновым фронтом и коррекции оптических аберраций. Идею коррекции волнового фронта составным зеркалом предложил В. П. Линник в 1957 году[2][3]. Возможность создания такой системы появилась с середины 1990-х годов в связи с развитием технологий и с возможностью точнейшего компьютерного управления и контроля.

В частности, широкое распространение получили униморфные (полупассивный-биморф) зеркала. Такое зеркало состоит из тонкой пластины, изготовленной из пьезоэлектрического материала, на которой особым образом расположены электроды. Пластина присоединена к подложке, на передней поверхности которой сформирована оптическая поверхность. При приложении напряжения к электродам пьезоэлектрическая пластина сжимается (или расширяется), что приводит к изгибу оптической поверхности зеркала. Особое пространственное расположение электродов позволяет формировать сложные рельефы поверхности.

Скорость управления формой адаптивного зеркала позволяет использовать его для компенсации динамических аберраций в режиме реального времени.

В астрономических приложениях для систем адаптивной оптики нужен опорный источник, который служил бы эталоном блеска для коррекции искажений, создаваемых атмосферной турбулентностью, причём он должен быть расположен на достаточно близком угловом расстоянии от исследуемой области неба. В некоторых системах в качестве такого источника используется «искусственная звезда», создаваемая возбуждением атомов натрия на высоте около 90-100 км над поверхностью Земли наземным лазером[3].

В астрономии

В астрономии адаптивная оптика используется для наблюдения за звёздами и галактиками, чей свет в атмосфере может искажаться или сливаться в одно световое пятно, если наблюдаемые объекты расположены достаточно близко друг к другу. Дополнительные сложности для систем адаптивной оптики, применяемых в астрономии, создаёт слишком низкая для надёжной реконструкции волнового фронта яркость света от далёких звёзд и галактик.

Первоначально при наблюдении за тусклыми объектами волновой фронт реконструировали по находящимся недалеко от них ярким звёздам. Впервые об использовании этого способа стало известно в 1989 году, когда его опробовали в Обсерватории Верхнего Прованса, однако позже выяснилось, что задолго да этого подобные методы применялись американскими военными. Вскоре подобные системы, использующие звёзды-маяки (англ. guide stars), начали применяться на больших телескопах повсеместно.

Однако ярких звёзд, подходящих на роль маяков на небосводе немного, так что описанная методика была пригодна для наблюдений всего за 10 % небесной сферы. В 1985 году[4] для решения этой проблемы французскими астрономами Рено Фуа и Антуаном Лабейри было предложено создавать «искусственные звёзды», вызывая при помощи лазера свечение атомарного натрия, содержащегося в мезосфере, на высоте примерно 90—100 км, которое и должно было стать опорным источником света для компенсирующей системы. Впервые для нужд астрономии подобная система была применена в середине 1990-х на телескопах средних размеров в Ликской обсерватории в США и обсерватории Калар Альто в Испании. Спустя ещё примерно 10 лет эта техника начала применяться и на 8—10-метровых телескопах. Военными эта методика также была опробована раньше[5].

История секретных разработок

Идея использования адаптивной оптики для компенсации искажений, вызванных низкой видимостью, впервые была предложена в 1953 году директором обсерватории Маунт Вилсон в Калифорнии Хорасом Бабкоком. Однако уровень технологического развития для развития систем адаптивной оптики в 1950-х был ещё недостаточно высок[6].

Разработка систем адаптивной оптики была начата под контролем DARPA в 1973 году — тогда у частной компании Itek Optical Systems была заказана разработка приборов[7], компенсирующих рассеивание света, обусловленное низкой астрономической видимостью. Эти приборы предполагалось использовать в первую очередь для наблюдения за советскими спутниками, а в дальнейшем на их основе планировалось создать лазерное оружие, пригодное для уничтожения баллистических ракет. Сотрудниками Itek были созданы главные компоненты системы адаптивной оптики. В качестве датчика волнового фронта был использован интерферометр. Корректором волнового фронта послужило деформируемое зеркало, сделанное из стекла, покрытого тонким алюминиевым зеркалом, которое деформировалось под действием 21 пьезоэлектрического актуатора, каждый из которых был способен сокращаться и удлиняться в пределах 10 мкм. Для контроля над первыми двумя компонентами была создана система управления. Во время испытаний системы наблюдения велись не за астрономическими объектами, а за сфокусированным лазерным лучом. В результате наблюдения было получено стабильное изображение диска Эйри, что свидетельствовало о работоспособности системы[8].

Результаты дальнейших экспериментов компании в этой области были засекречены. В 1975 году в интересах Министерства обороны США была утверждена закрытая программа разработки систем адаптивной оптики CIS (англ. Compensating Imaging System)[9]. Она предполагала создание более совершенных сенсоров волнового фронта и деформируемых зеркал с бо́льшим количеством актуаторов. Для осуществления этой программы был использован 1,6-метровый телескоп, расположенный на вершине горы Халеакала на гавайском острове Мауи. С помощью этого телескопа, дополненного системой адаптивной оптики, в июне 1982 года были получены первые достаточно качественные фотографии искусственного спутника Земли: разрешение телескопа при помощи CIS было увеличено в 12 раз. Вместо звёздного света в качестве опорного источника CIS использовал солнечный свет, отражаемый спутником[10].

Идея использования лазеров для зажигания искусственных звёзд (Лазерная опорная звезда) и калибровки по ним также была высказана учёным, работавшим под началом военных. Этот учёный — Джулиус Фейнлейб — в 1981 году предложил использовать в системах адаптивной оптики рэлеевское рассеивание света. В отличие от уже существующего на тот момент метода SPAC (англ. Shearing Point Ahead Compensation), в котором оценка вносимых атмосферой искажений производилась по отражённому от атмосферы свету лазера, в новом методе, получившем название APAC (англ. Astral Point Ahead Compensation), характер искажений волнового фронта определялся по фотонам, в результате релеевского рассеяния вернувшимися в точку, из которой они были испущены[11]. В 1983 году группой американского физика Роберта Фьюгейта в Starfire Optical Range (SOR) было экспериментально подтверждено, что по своим характеристикам это свечение близко к свечению точечного источника[5].

Для закрепления результатов предшествующих исследований было необходимо повторить их на телескопе большего диаметра. Такой телескоп был установлен в месте, выделенном военными для проведения испытаний в 1987 году, и к февралю 1992 года группой Фьюгейта были достигнуты существенные результаты. В качестве источника опорного излучения на нём были использованы мощные лазеры на парах меди, способные генерировать 5000 импульсов в секунду, что позволило учитывать искажения даже от самых короткоживущих турбулентностей. Также был использован более совершенный сенсор Шека-Гартмана, изобретенный в начале 1970-х годов, а зеркало телескопа имело 241 актуатор и могло изменять форму 1664 раза в секунду[5].

Использование рэлеевского рассеяния для создания опорных источников излучения имело свои ограничения, связанные с тем, что из-за слабости рассеяния его возбуждали на сравнительно небольшой высоте — от 10 до 20 километров. Лучи от источника, находящегося на этой высоте, всё ещё заметно расходились, из-за чего совпадение волновых фронтов от удалённых источников с фронтами от опорного источника было неидеальным. Это не лучшим образом сказывалось на качестве коррекции[12].

В 1982 году профессором Принстонского университета Уиллом Харпером был предложен новый способ создания опорных источников излучения на основе натрия, находящегося в мезосфере. Этим методом в адаптивной оптике пользуются и сейчас. Переход к этому методу при равной мощности лазера позволил увеличить интенсивность получаемого свечения на четыре порядка. Благодаря большой высоте источника свечения были уменьшены искажения, вызванные расхождением лучей от опорного источника[13]. Летом 1988 года сотрудники Линкольновской лаборатории, расположенной на авиабазе Хэнском в штате Массачусетс получили первые выполненные по этому методу снимки звёзд, хотя и не очень высокого качества.

Весной 1991 года Министерством обороны США был снят гриф секретности с большей части работ по адаптивной оптике, и уже в мае на конференции Американской астрономической ассоциации в Сиэтле были опубликованы первые сообщения о этом методе. Вскоре последовали и журнальные публикации[5].

Новые разновидности

В построенных по классической схеме системах адаптивной оптики размер контролируемой зоны небосвода как правило был ограничен квадратом со стороной 15 угловых секунд. В марте 2007 года на одном из телескопов ESO была опробована система мультисопряжённой адаптивной оптики. Эта система производила коррекцию, основываясь на данных о турбулентности на разных высотах, что позволило увеличить размер корректируемого поля зрения до двух и более угловых минут[14].

В 2010-х годах разработаны и протестированы экспериментальные системы мультиобъектной адаптивной оптики. Эти системы позволяют одновременно отслеживать до десяти и более источников в поле зрения диаметром 5—10 угловых минут. Их планируется установить на телескопах нового поколения, которые должны приступить к работе в 2020-х.[5]

См. также

Примечания

  1. 3. Датчики волнового фронта Архивная копия от 9 декабря 2017 на Wayback Machine / Учебное пособие по адаптивной оптике обсерватории Серро Тололо Архивная копия от 9 декабря 2017 на Wayback Machine. А.В. Токовинин (Перевод Д.Ю.Цветкова, научное редактирование С.А.Потанина)
  2. Линник В.П. О принципиальной возможности уменьшения влияния атмосферы на изображение звезды // Оптика и спектроскопия : Журнал. — Т. 3, вып. 4. — С. 401—402.
  3. 1 2 Больбасова Л. Адаптивная оптика на пути к решению загадок астрономии // Наука и жизнь. — 2012. — № 1. — С. 70—72. Архивировано 10 мая 2012 года.
  4. А. Вирт, Т. Гонсировский. АДАПТИВНАЯ ОПТИКА: СОГЛАСОВАНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ // ФОТОНИКА : журнал. — 2007. — Июнь (№ 6). — С. 10—15. — ISSN 1993-7296.
  5. 1 2 3 4 5 Алексей Левин. Адаптивная оптика: как рассмотреть звёзды на небе? Популярная Механика (1 июня 2016). Дата обращения: 1 декабря 2017. Архивировано 1 декабря 2017 года.
  6. Duffner, 2009, Foreword, p. X.
  7. LITTON INDUSTRIES INC LEXINGTON MA ITEK OPTICAL SYSTEMS. Active Optics: A New Technology for the Control of Light (англ.) // www.dtic.mil. — 1977. — Июнь.
  8. Duffner, 2009, p. 46.
  9. Duffner, 2009, p. 49.
  10. Duffner, 2009, p. 57.
  11. Duffner, 2009, p. 75.
  12. Duffner, 2009, p. 80.
  13. Duffner, 2009, p. 84.
  14. "New Adaptive Optics Technique Demonstrated. First ever Multi-Conjugate Adaptive Optics at the VLT Achieves First Light" (англ.). ESO. 2007-03-30. Архивировано 5 декабря 2017. Дата обращения: 5 декабря 2017.

Литература

  • Robert W. Duffner. The Adaptive Optics Revolution: A History. — the University of New Mexico Press, 2009. — 485 с. — ISBN 9780826346919.
  • Воронцов М. А., Шмальгаузен В. И. Принципы адаптивной оптики. — М.: Наука, 1985.
  • Воронцов М. А., Корябин А. В., Шмальгаузен В. И. Управляемые оптические системы. — М.: Наука, 1988.
  • Ермолаева Е.В., Зверев В.А., Филатов А.А. Адаптивная оптика. — Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и, 2012.
  • Ю. Л. Бронштейн. Геометрия и юстировка крупных зеркальных систем. — ДПК Пресс, 2020. — ISBN 5919760702.

Ссылки

Read other articles:

Nama ini menggunakan kebiasaan penamaan Filipina; nama tengah atau nama keluarga pihak ibunya adalah Sombillo dan marga atau nama keluarga pihak ayahnya adalah Binay. Yang TerhormatNancy BinayBinay pada tahun 2018 Senator FilipinaPetahanaMulai menjabat 30 Juni 2013Ketua Komite Komunitas Budaya Senat FilipinaMasa jabatan25 Juli 2016 – 22 Juli 2019 PendahuluLoren LegardaPenggantiPetahanaKetua Komite Pariwisata dan Perubahan Iklim Senat FilipinaPetahanaMulai menjabat 22 J...

 

 

Marina Berlusconi nel 2019 Marina Elvira Berlusconi (Milano, 10 agosto 1966) è un'imprenditrice e dirigente d'azienda italiana, presidente di Fininvest e del gruppo Arnoldo Mondadori Editore. È membro del CdA di MFE - MediaForEurope N.V. (fino al 2021 Mediaset S.p.A.) e dall'ottobre 2008 all'aprile 2012 è stata nel CdA di Mediobanca. In passato ha fatto parte anche dei Cda di Medusa Film e di Mediolanum[1]. Indice 1 Biografia 1.1 Vita privata 2 Procedimenti giudiziari 3 Onorificenz...

 

 

The cover of the first Naruto tankōbon released in Japan by Shueisha in March 2000. The Naruto manga is written by Masashi Kishimoto and published by Shueisha in Weekly Shōnen Jump. The series focuses on titular hero and protagonist named Naruto Uzumaki, a ninja from the Hidden Leaf Village with supernatural ninjutsu abilities, who is the host of Nine Tailed Fox and dreams to become Hokage in order to receive respect from the villagers and to protect them from any upcoming threats. The ser...

عبد العلي الودغيري الودغيري في المجلس الدولي للغة العربية، 2020 معلومات شخصية الميلاد 22 يناير 1944 (العمر 80 سنة)فاس،  المغرب مواطنة المغرب  الحياة العملية تعلم لدى أمجد الطرابلسي  المهنة أستاذ العلوم اللغوية، متخصّص في الدراسات المعجمية اللغات العربية  موظف في الجا...

 

 

County seat in Nevada, United StatesMinden, NevadaCounty seatDouglas County Courthouse (2006) FlagLocation within Douglas County and NevadaCoordinates: 38°57′22″N 119°46′9″W / 38.95611°N 119.76917°W / 38.95611; -119.76917CountryUnited StatesStateNevadaCountyDouglasFounded1906Named forMinden, GermanyArea[1] • Total3.72 sq mi (9.64 km2) • Land3.70 sq mi (9.59 km2) • Water0.02 sq...

 

 

Specifies the orbit of an object in space Fig. 1: Diagram of orbital elements, including the argument of periapsis (ω). Part of a series onAstrodynamics Orbital mechanics Orbital elements Apsis Argument of periapsis Eccentricity Inclination Mean anomaly Orbital nodes Semi-major axis True anomaly Types of two-body orbits by eccentricity Circular orbit Elliptic orbit Transfer orbit (Hohmann transfer orbitBi-elliptic transfer orbit) Parabolic orbit Hyperbolic orbit Radial orbit Decaying orbit E...

Municipality in Castile and León, SpainLa AlbercaMunicipality FlagSealLa AlbercaLocation in SalamancaShow map of Province of SalamancaLa AlbercaLocation in Castile and LeónShow map of Castile and LeónLa AlbercaLocation in SpainShow map of SpainCoordinates: 40°29′21″N 6°6′40″W / 40.48917°N 6.11111°W / 40.48917; -6.11111Country SpainAutonomous community Castile and LeónProvinceSalamancaComarcaTierra de CantalapiedraGovernment • Mayo...

 

 

SMA Negeri 20 SurabayaInformasiDidirikan1989JenisSekolah NegeriAkreditasiA[1]Nomor Statistik Sekolah301056013249Kepala SekolahYuni Bintarawati, S.Pd., M.Pd.NIP: 19700606 200201 2 013Jurusan atau peminatanIPA dan IPSRentang kelasX, XI IPA, XI IPS, XII IPA, XII IPSKurikulumKurikulum Tingkat Satuan PendidikanAlamatLokasiJl. Medokan Semampir 119 Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur,  IndonesiaTel./Faks.(031) 5935720 (telp)(031) 5910817 (faks)Situs webhttp://sman20surabaya.co...

 

 

1978 Edition of the Super Bowl 1978 Super Bowl redirects here. For the Super Bowl that was played at the completion of the 1978 season, see Super Bowl XIII. Super Bowl XII Dallas Cowboys (1)(NFC)(12–2) Denver Broncos (1)(AFC)(12–2) 27 10 Head coach:Tom Landry Head coach:Red Miller 1234 Total DAL 10377 27 DEN 00100 10 DateJanuary 15, 1978 (1978-01-15)StadiumLouisiana Superdome, New Orleans, LouisianaMVPHarvey Martin, defensive endRandy White, defensive tackleFavoriteCowboys by 6[1...

Lanius collurio Lanius collurio Pie-grièche écorcheurClassification COI Règne Animalia Embranchement Chordata Classe Aves Ordre Passeriformes Famille Laniidae Genre Lanius EspèceLanius collurioLinnaeus, 1758 Statut de conservation UICN LC  : Préoccupation mineure La pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est une espèce de passereaux de la famille des Laniidae. Historique et dénomination L'espèce Lanius collurio a été décrite par le naturaliste suédois Carl von Linné ...

 

 

United States historic placeConcrete Interstate Tipis of South Dakota Multiple Property SubmissionU.S. National Register of Historic Places Tipi sculpture at a rest area near Junction CityChamberlainJunction CityNew EffingtonSalemSpearfishValley SpringsWastaLocationI-90 and I-29, South DakotaBuilt1968–1979ArchitectWard WhitwamNRHP reference No.64501233Added to NRHPJanuary 14, 2015 The Concrete Interstate Tipis of South Dakota are nine tipi-shaped sculptures located at rest areas a...

 

 

Federal government agency for scientific research in Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)Former corporate headquarters.Agency overviewFormed1916Preceding agenciesAdvisory Council of Science and Industry (1916–1920)Institute of Science and Industry (1920–1926)CSIR (1926–1949)JurisdictionAustraliaHeadquartersCanberra, Australian Capital Territory, AustraliaMottoWe imagine. We collaborate. We innovate.Employees5,565 (2017)[1]Minister respon...

American music critic For other people named Dave Marsh, see Dave Marsh (disambiguation). Dave MarshMarsh in 2021Born1949 or 1950 (age 73–74)NationalityAmericanOccupationsMusic journalistauthor Dave Marsh (born 1949 or 1950)[1] is an American music critic and radio talk show host. He was an early editor of Creem magazine, has written for various publications such as Newsday, The Village Voice, and Rolling Stone, and has published numerous books about music a...

 

 

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Nature (disambigua). NatureLogoStato Regno Unito Linguainglese Periodicitàsettimanale Generestampa scientifica Formatocartaceo ed e-book Fondazione4 novembre 1869 SedeCrinan Street, 4, Londra EditoreNature Publishing Group e Springer Science+Business Media ISSN0028-0836 (WC · ACNP) Sito webwww.nature.com/nature/index.html   Modifica dati su Wikidata · Manuale Nature è una delle più antiche e importanti rivi...

 

 

غريغلا     الإحداثيات 48°18′03″N 95°37′06″W / 48.300833333333°N 95.618333333333°W / 48.300833333333; -95.618333333333   [1] تقسيم إداري  البلد الولايات المتحدة[2]  التقسيم الأعلى مقاطعة مارتين  خصائص جغرافية  المساحة 1.497359 كيلومتر مربع1.489057 كيلومتر مربع (1 أبريل 2010)[3]1.49655...

于寶軒(1875年—?)字子昂、志昂,江蘇省揚州府江都县人,中華民国政治人物。曾是北京政府、中華民国維新政府、汪精卫政权要人。 生平 于寶軒幼年在四川省度过,当时他的父亲在四川任地方官。[1]后来于寶軒成为清朝監生,此後他赴日本留学。1900年(光緒26年)归国,此后曾经在清朝的巡警部、民政部、宪政编查馆任职。[2] 1912年(民国元年),他任北�...

 

 

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018) حامد بن محمد الهرساني وزير الصحة السعودي في المنصب1381 هـ – 1382 هـ معلومات شخصية مكان الميلاد مكة المكرمة...

 

 

Katedral Lama Kota OklahomaKatedral Santo YosefSt. Joseph CathedralKatedral Lama Kota OklahomaKoordinat: 35°28′19″N 97°31′5″W / 35.47194°N 97.51806°W / 35.47194; -97.51806LokasiKota OklahomaNegaraAmerika SerikatDenominasiGereja Katolik RomaAdministrasiKeuskupanKeuskupan Agung Kota Oklahoma Katedral Lama Kota Oklahoma atau yang bernama resmi Katedral Santo Yosef adalah sebuah bekas gereja katedral Katolik yang terletak di Kota Oklahoma, Amerika Serikat. Dahu...

Schönow Stadt Bernau bei Berlin Koordinaten: 52° 41′ N, 13° 32′ O52.67861111111113.53416666666769Koordinaten: 52° 40′ 43″ N, 13° 32′ 3″ O Höhe: 69 m ü. NN Fläche: 8,63 km² Einwohner: 6993 (1. Jan. 2024)https://www.bernau.de/de/mein-bernau/stadtinformation/stadtportrait.html Bevölkerungsdichte: 810 Einwohner/km² Eingemeindung: 26. Oktober 2003 Postleitzahl: 16321 Vorwahl: 03338 Dorfkirc...

 

 

Part of a series onHeraldic achievement External devices in addition to the central coat of arms Escutcheon Field Supporter Crest Torse Mantling Helmet Crown Compartment Charge Motto (or slogan) Coat of arms Heraldry portalvte Heraldry developed in the High Middle Ages based on earlier traditions of visual identification by means of seals, field signs, emblems used on coins, etc. Notably, lions that would subsequently appear in 12th-century coats of arms of European nobility have pre-fig...