
自适应光学;适应性光学仪器(天文学使用的镜子,其形状可以改变以补偿光线受大气之扭曲)
Wave-front correcting is the core of the adaptive optics.
波前校正是自适应光学的核心内容。
An adaptive optics system has temporal bandwidth and spatial bandwidth.
自适应光学系统存在时间带宽和空间带宽。
The noise of wavefront sensor is a major noise source in adaptive optics system.
在自适应光学系统中,波前探测器的噪声是主要误差源。
In adaptive optics system, the noise of wavefront sensor is a major error source.
在自适应光学系统中,波前探测器的噪声是一个主要误差源。
In this paper, an extendible adaptive optics wave-front processor has been presented.
为此提出了一种可扩展式的自适应光学系统波前处理器。
自适应光学(Adaptive Optics,简称AO)是一种通过实时校正光波波前畸变来提升光学系统成像质量的技术。它主要应用于天文望远镜、视网膜成像、激光通信等领域,用于克服大气湍流或光学系统本身缺陷导致的图像模糊问题。
波前畸变检测
通过波前传感器(如夏克-哈特曼传感器)实时测量入射光波的相位畸变。大气湍流会使光线路径发生微小偏折,导致到达望远镜的光波前扭曲 。
来源:美国光学学会(OSA)《光学与光子学百科》
实时校正
利用可变形镜面(Deformable Mirror)动态调整镜面形状,生成与畸变相反的相位补偿。镜面由数百个微型驱动器控制,每秒可调整上千次 。
来源:欧洲南方天文台(ESO)技术文档
闭环控制系统
传感器与变形镜构成闭环反馈系统,持续监测并修正残余误差,确保成像稳定性 。
来源:NASA自适应光学科普指南
大型望远镜(如ESO的VLT)通过AO系统校正大气抖动,使地面望远镜分辨率接近太空望远镜水平,成功拍摄系外行星直接图像 。
视网膜自适应光学扫描激光检眼镜(AOSLO)可生成单细胞级别的人眼视网膜高清图像,助力青光眼、黄斑变性研究 。
补偿大气扰动对激光传输的影响,提升能量聚焦精度和通信稳定性 。
来源:SPIE(国际光学工程学会)《自适应光学工程手册》
该技术概念于1953年由天文学家霍勒斯·巴布科克提出,但直至20世纪90年代微电子与材料学进步后才实现工程化。现代AO系统已与人工智能算法结合,进一步优化校正效率 。
来源:美国物理学会(APS)《今日物理》期刊
权威参考来源:
Adaptive Optics(自适应光学) 是一种通过实时校正光波畸变以提升光学系统性能的技术,主要应用于天文观测等领域。以下是详细解释:
自适应光学系统由波前探测器、波前校正器(如可变形镜面)和波前控制器组成。其核心功能是通过实时测量并补偿大气湍流等因素引起的光波相位畸变,使望远镜成像分辨率接近理论衍射极限,从而减少观测模糊。
该技术概念最早由天文学家Horace Babcock于1953年提出,但因技术限制长期未实现。20世纪后期,美国军方在“星球大战计划”中秘密研发,后逐渐应用于民用天文领域。
如需更全面的技术细节或最新进展,可参考天文学专业文献或观测机构报告。
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