高分辨率大視場太陽多層共軛自適應(yīng)光學(xué)系統(tǒng).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、湍流會改變光波的原始波陣面,從而導(dǎo)致光學(xué)望遠鏡成像的分辨率遠遠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探測波前畸變,并對波陣面進行修正,使得望遠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視場非常有限。為了擴大視場,歐洲南方天文臺的貝克創(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,高層湍流很弱。

2、地表層自適應(yīng)光學(xué)(GLAO)技術(shù)就是針對具有這種分布特點的湍流而提出的?;谝延械乇韺幼赃m應(yīng)光學(xué)技術(shù)的研究成果:GLAO的大視場范圍大約為1~10角分,設(shè)計了一套大視場高分辨率的MCAO系統(tǒng)以滿足太陽作為一個擴展目標(biāo),對其觀測活動中,需要角分級別的視場的要求。
  為了探究系統(tǒng)等暈區(qū)相對傳統(tǒng)AO的優(yōu)勢,開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米的望遠鏡上,對等暈角增益和等暈區(qū)直徑增益進行了仿真,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)能夠有效的擴大等暈區(qū)。緊接著,基于三種大氣湍流模型,對等暈角增益和等暈區(qū)直徑增益做了進一步仿真。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)直徑增益通過共軛高度這個參量的引入,可以反映出2nC隨高度的變化情況。這說明,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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