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本文讨论了激光发射自适应光学湍流校正系统的校正效果判据,并以大系统调制传递函数(MTF)为判据,通过计算机模拟计算,分析了湍流校正效果与激光发射系统的参数和大气湍流条件之间的关系。 相似文献
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本文论述了大气湍流对自适应光学系统的影响,导出了水平光程上大气相干长度ro的测量式。介绍了所用的实验装置和得到的实验结果。 相似文献
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自适应光学实时大气湍流补偿实验 总被引:9,自引:9,他引:9
本文报道了用自适应光学系统实时探测和校正距地面约15m高的340m水平传输通道上的大气湍流效应的实验.实验结果表明,用自适应光学校正后,对点目标和一定扩展度的扩展目标都可提高成像质量. 相似文献
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聚焦光束模拟湍流效应自适应光学补偿实验 总被引:1,自引:0,他引:1
报道了聚焦光束传输模拟湍流效应校正实验研究,描述了短曝光情况下,补偿效率积分概率的意义,给出了本套自适应光学系统补偿效率与变形镜驱动器的光束发射直径上的平均间中距和湍流相干长度的系统定标关系。 相似文献
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总结了国内外自适应光学技术在无线光通信系统应用中的研究进展和技术分类,同时介绍了西安理工大学在该领域的工作,包括有波前测量的自适应光学系统、无波前测量的自适应光学系统、液晶空间光调制器波前校正、偏摆镜和变形镜组合的波前校正、空间光光纤耦合自适应光学波前校正等。自适应光学技术可有效修正无线光通信系统中由大气湍流引起的畸变波前,提高耦合效率和通信性能。虽然这些方法在理论分析和工程实际中尚不完善,但不失为人们在该领域进行的有益探索。
相似文献7.
讨论了光波在水平大气湍流中传输时的情况。计算结果表明自适应光学系统的补偿效果与光波传播路径上的横向风有很大的关系。大气湍流的强度越大,自适应光系统的截止频率越高,横向风的影响也越大,计算结果还表明在相同的r0或者相同的大气湍流强度下,球面波所受大气扰动的自适应光学补偿效果受横向风的影响要比平面波的厉害,本文还将理论分析的结果和数值模拟的结果进行了比较,表明数值模拟结果受横向风的影响比理论分析结果受 相似文献
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从伺服控制系统的角度分析了自适应光学系统的闭环噪声、大气湍流引起的误差以及系统的总体误码差,并在此基础上对自适应光学系统的有效性、系统的最佳带宽选取及系统的极限工作能力进行了分析,对已经建立的2.16米望远镜红外自适应光学系统给出了分析结果曲线。 相似文献
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建立了大气湍流模拟的时域模型,用于在自适应光学系统的测试中模拟大气湍流的时域变化。讨论了时域模型下随机相位屏平滑帧数和刷新频率与平均风速的关系。结果表明:对表征随机波前的随机相位屏进行时域平滑可使随机波前的变化更符合大气湍流对入射波前连续平滑渐变的影响;随机相位屏的平滑帧数仅与系统口径和大气相干长度相关,而与风速无关;随机相位屏的刷新频率与平均风速成正比,平滑后的刷新频率还与平滑帧数成正比。最后,构造了一套大气湍流模拟装置,应用功率谱分析法对时域模型的有效性进行了验证。 相似文献
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1953年Babcock首先提出自适应光学的概念,近四十年来自适应光学在理论、系统及单元技术研究方面取得突出进展,正步入成熟应用期,当今世界上任何大型光学系统的研究均离不开自适应光学的支持,其应用范围正向各个门类的光学仪器扩展。 相似文献
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将一种新的正交频分复用调制技术运用到大气激光通信系统中,分析了采用这种非对称限幅光正交频分复用调制技术的大气激光通信系统在大气湍流信道下的性能.在此基础上,把非对称限幅光正交频分复用调制方案与传统的开关键控及直流偏置光正交频分复用调制方案进行了比较,并在大气湍流信道中进行了仿真.仿真结果表明:非对称限幅光正交频分复用调... 相似文献
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激光导星可以部分解决自适应光学系统信标难题。给出典型激光导星自适应光学系统主要误差空间功率谱的简化计算模型。与常用的Monte-Carlo类型的模拟相比,该模型提供了激光导星自适应光学系统性能随主要控制参数变化的一种快速有效的评估手段。 相似文献
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Peter Wizinowich 《Contemporary Physics》2013,54(4):432-450
Since Galileo’s first observations in 1609, telescopes have grown dramatically in size. Larger telescopes collect more light, allowing astronomers to detect fainter sources and to look further back in time towards the birth of the universe. The angular resolution of these telescopes, however, has been limited by turbulence in the earth’s atmosphere. This limitation can be dramatically reduced with the use of adaptive optics (AO) to measure and correct the blurring introduced by atmospheric turbulence. AO is now routinely used for science observations on the world’s largest telescopes and is providing a much more detailed view of our universe. 相似文献
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