
自適應光學;適應性光學儀器(天文學使用的鏡子,其形狀可以改變以補償光線受大氣之扭曲)
Wave-front correcting is the core of the adaptive optics.
波前校正是自適應光學的核心内容。
An adaptive optics system has temporal bandwidth and spatial bandwidth.
自適應光學系統存在時間帶寬和空間帶寬。
The noise of wavefront sensor is a major noise source in adaptive optics system.
在自適應光學系統中,波前探測器的噪聲是主要誤差源。
In adaptive optics system, the noise of wavefront sensor is a major error source.
在自適應光學系統中,波前探測器的噪聲是一個主要誤差源。
In this paper, an extendible adaptive optics wave-front processor has been presented.
為此提出了一種可擴展式的自適應光學系統波前處理器。
自適應光學(Adaptive Optics,簡稱AO)是一種通過實時校正光波波前畸變來提升光學系統成像質量的技術。它主要應用于天文望遠鏡、視網膜成像、激光通信等領域,用于克服大氣湍流或光學系統本身缺陷導緻的圖像模糊問題。
波前畸變檢測
通過波前傳感器(如夏克-哈特曼傳感器)實時測量入射光波的相位畸變。大氣湍流會使光線路徑發生微小偏折,導緻到達望遠鏡的光波前扭曲 。
來源:美國光學學會(OSA)《光學與光子學百科》
實時校正
利用可變形鏡面(Deformable Mirror)動态調整鏡面形狀,生成與畸變相反的相位補償。鏡面由數百個微型驅動器控制,每秒可調整上千次 。
來源:歐洲南方天文台(ESO)技術文檔
閉環控制系統
傳感器與變形鏡構成閉環反饋系統,持續監測并修正殘餘誤差,确保成像穩定性 。
來源:NASA自適應光學科普指南
大型望遠鏡(如ESO的VLT)通過AO系統校正大氣抖動,使地面望遠鏡分辨率接近太空望遠鏡水平,成功拍攝系外行星直接圖像 。
視網膜自適應光學掃描激光檢眼鏡(AOSLO)可生成單細胞級别的人眼視網膜高清圖像,助力青光眼、黃斑變性研究 。
補償大氣擾動對激光傳輸的影響,提升能量聚焦精度和通信穩定性 。
來源:SPIE(國際光學工程學會)《自適應光學工程手冊》
該技術概念于1953年由天文學家霍勒斯·巴布科克提出,但直至20世紀90年代微電子與材料學進步後才實現工程化。現代AO系統已與人工智能算法結合,進一步優化校正效率 。
來源:美國物理學會(APS)《今日物理》期刊
權威參考來源:
Adaptive Optics(自適應光學) 是一種通過實時校正光波畸變以提升光學系統性能的技術,主要應用于天文觀測等領域。以下是詳細解釋:
自適應光學系統由波前探測器、波前校正器(如可變形鏡面)和波前控制器組成。其核心功能是通過實時測量并補償大氣湍流等因素引起的光波相位畸變,使望遠鏡成像分辨率接近理論衍射極限,從而減少觀測模糊。
該技術概念最早由天文學家Horace Babcock于1953年提出,但因技術限制長期未實現。20世紀後期,美國軍方在“星球大戰計劃”中秘密研發,後逐漸應用于民用天文領域。
如需更全面的技術細節或最新進展,可參考天文學專業文獻或觀測機構報告。
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