高分辨率大視場(chǎng)太陽(yáng)多層共軛自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、湍流會(huì)改變光波的原始波陣面,從而導(dǎo)致光學(xué)望遠(yuǎn)鏡成像的分辨率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于衍射極限分辨率。自適應(yīng)光學(xué)(AO)技術(shù)能夠?qū)崟r(shí)探測(cè)波前畸變,并對(duì)波陣面進(jìn)行修正,使得望遠(yuǎn)鏡成像分辨率接近衍射極限。然而,由于大氣的非等暈性,傳統(tǒng)AO視場(chǎng)非常有限。為了擴(kuò)大視場(chǎng),歐洲南方天文臺(tái)的貝克創(chuàng)造性提出了多層共軛自適應(yīng)光學(xué)(MCAO)。
  本文,首先仿真了三種類型2nC在垂直方向的分布,獲得2nC隨高度變化的曲線。曲線圖顯示:地表層的湍流非常強(qiáng),高層湍流很弱。

2、地表層自適應(yīng)光學(xué)(GLAO)技術(shù)就是針對(duì)具有這種分布特點(diǎn)的湍流而提出的?;谝延械乇韺幼赃m應(yīng)光學(xué)技術(shù)的研究成果:GLAO的大視場(chǎng)范圍大約為1~10角分,設(shè)計(jì)了一套大視場(chǎng)高分辨率的MCAO系統(tǒng)以滿足太陽(yáng)作為一個(gè)擴(kuò)展目標(biāo),對(duì)其觀測(cè)活動(dòng)中,需要角分級(jí)別的視場(chǎng)的要求。
  為了探究系統(tǒng)等暈區(qū)相對(duì)傳統(tǒng)AO的優(yōu)勢(shì),開(kāi)展了一系列的仿真分析。結(jié)合合肥地區(qū)春夏秋冬的大氣折射率常數(shù),在口徑為1米的望遠(yuǎn)鏡上,對(duì)等暈角增益和等暈區(qū)直徑增益進(jìn)行了仿真,發(fā)現(xiàn)

3、在合肥湍流模型下,相比傳統(tǒng)自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠有效的擴(kuò)大等暈區(qū)。緊接著,基于三種大氣湍流模型,對(duì)等暈角增益和等暈區(qū)直徑增益做了進(jìn)一步仿真。在三種模型下,等暈角增益區(qū)別不大,但等暈區(qū)直徑增益三者之間差別比較明顯。經(jīng)過(guò)深入分析,等暈角增益不能夠反映出湍流在垂直高度的分布情況,而等暈區(qū)直徑增益通過(guò)共軛高度這個(gè)參量的引入,可以反映出2nC隨高度的變化情況。這說(shuō)明,等暈區(qū)與大氣湍流在垂直方向的分布情況有關(guān)。
  最后,選擇兩種口徑比較

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