Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Адаптивная оптика

Наиб, просто обратить плоскую волну. Если известно направление её распространения п, то для обращения достаточно установить плоское зеркало строго перпендикулярно . Однако сферическую волну плоским зеркалом обратить не удаётся расходящейся сферич. волне для обращения должна соответствовать сходящаяся к тому же источнику сферич. волна. Для обращения волны произвольной структуры необходимо иметь зеркало с профилем, в точности совпадающим с профилем волнового фронта, т. е. для каждой волны требовалось бы своё особое зеркало, способное менять свою форму (см. Адаптивная оптика).  [c.390]


Данный метод компенсации фазовых шумов может быть полезен для схем пространственной фильтрации и корреляционной обработки изображений, а также в интерферометрии и адаптивной Оптике.  [c.286]

К настоящему времени опубликовано большое количество работ, посвященных разработке и исследованию методов и систем адаптивной оптики, а также оценке их эффективности для компенсации тепловых и турбулентных искажений оптических волн в атмосфере. Результаты проведенных исследований систематизированы в обзорах [7, 8, 32] и монографиях [17, 37].  [c.96]

Попытки повышения разрешающей способности телескопов путем сооружения гигантских механических конструкций имеют естественный предел, вытекающий из прочности конструкционных материалов. Этот предел практически уже достигнут. Принципиально новые возможности повышения разрешающей способности связаны с направлением, получившим название апертурного синтеза или адаптивной оптики, суть которого состоит в построении большой оптической системы из элементов сравнительно небольшого размера.  [c.367]

Недавно появился интерес к ОПФ при короткой экспозиции, связанный с успехами адаптивной оптики [8.24] и звездной  [c.379]

Адаптивная оптика 429 Амплитуда изображения 304  [c.512]

Какие качественно новые свойства придают компьютеры оптическим системам Главных свойств два. Во-первых, это способность к адаптации и гибкость в перенастройке. Благодаря тому, что компьютер способен перестраивать структуру обработки сигнала без перестройки своей физической структуры, он является идеальным средством адаптивной обработки оптических сигналов и быстрой перестройки ее на решение разных задач. Здесь речь идет прежде всего об информационной адаптации. Заметим попутно, что эта способность ЭВМ к адаптации и перестройке нашла так же применение в активной и адаптивной оптике для управления световыми пучками как переносчиками энергии.  [c.178]

Фокусировка излучения при наличии случайных помех. Использование методов адаптивной оптики [7-9]  [c.199]

Адаптивные оптические системы измеряют в реальном времени соответствующие фазовые искажения и вносят управляемый фазовый сдвиг. Последнее обычно осуществляется с помощью решетки из подвижных зеркал, приводимых в движение пьезоэлектриком. Опишем вкратце некоторые типичные методы адаптивной оптики.  [c.208]

Адаптивная оптика 208 Амплитуда рассеяния 45 Атмосфера земная 122  [c.310]

В отличие от большинства книг подобного рода автор уделяет большое внимание практическим приложениям. Так, весьма подробно анализируется распространение и рассеяние направленных волновых пучков и импульсных сигналов, излагаются принципы дистанционного зондирования в биологии и геофизике, рассматриваются вопросы адаптивной оптики и т. д.  [c.5]


Гл. 20 посвящена сложной проблеме сильных флуктуаций. Интенсивные исследования в этом направлении проводятся в США, СССР, Японии, Нидерландах и других странах. В данной главе предпринята попытка дать введение в теорию сильных флуктуаций и общий обзор этой теории. Подробно рассматриваются взаимная функция когерентности в случайной среде, временные частотные спектры и двухчастотные корреляционные функции. Затрагиваются также вопросы флуктуаций интенсивности, теория тонкого экрана, модуляционная передаточная функция случайной среды и адаптивная оптика.  [c.15]

Наконец, важным частным случаем является случай вырождения частот 1 oi = СО2 I = I соз = СО4 (но, например, С02 = —СО3). Эта ситуация реализуется в процессе обращения волнового фронта в нелинейной среде, используемом в устройствах коррекции волнового фронта в адаптивной оптике.  [c.214]

Для целей адаптивной оптики часто используют уже рассмотренный в главе по нелинейной оптике механизм обращения волнового фронта.  [c.301]

Создание и совершенствование оптических электронных приборов и систем развиваются по пути использования автоматизации на основе средств микроэлектроники и вычислительных машин широкого использования лазерной техники применения перспективной элементной базы (приемников излучения, новых оптических материалов, несферических, дифракционных, градиентных, волоконно-оптических и оптико-акустических элементов, модуляторов на твердых и жидких кристаллах, пленочных поляризаторов и др.) широкого внедрения автоматизированного проектирования и агрегатно-модульной структуры приборов автоматизации сборки и юстировки приборов совершенствования самонастраивающихся систем (адаптивной оптики) разработки и использования прогрессивных технологических процессов.  [c.7]

АДАПТИВНАЯ ОПТИКА — раздел оптики, занимающийся разработко оптич, систем с дииамич, управлением формой волнового фронта для компенсации случайных возмущений и повышения т, о. предела разрешения наблюдат. приборов, степени концентрации излучения на приёмнике или мишени и т, п. А. о. начала интенсивно развиваться в 1950-е гг. в связи с задачей компенсации искажений фронта, вызванных атм. турбулентностью и накладывающих осн. ограничение на разрешающую способность наземных телескопов. Позднее к этому добавились проблемы создания орбитальных телескопов и мощных лазерных излучателей, подверженных др. видам номех.  [c.24]

Преобразование частотного и угл. спектров, быстрое управление амплитудой и фазой световых волн, являющиеся следствием нелинейпых взаимодействий и само-воздействий, лежат в основе действия широкого класса нелинейнооптич. устройств. Кроме традиц. преобразователей частоты и параметрич. генераторов, в прикладной Н. о. разработаны системы нелинейной адаптивной оптики, эфф. компрессоры сверхкоротких световых импульсов, бистабильные и мультистабильные элементы быстродействующих цифровых и аналоговых оптич. процессоров.  [c.294]

В [32] продемонстрировано формирование на выходе компрессора эрмитового импульса с огибающей г )= (1—т ) ехр (—xV2) и характерной длительностью 10 пс. Входной импульс имел длительность 135 пс и формировался с помощью модулятора с эффективным быстродействием 20—30 ПС. По существу, этот метод аналогичен известному из нелинейной адаптивной оптики световых пучков алгоритму программного управления характеристиками излучения на приемной апертуре [30].  [c.189]

Влияние турбулентности может быть снижено с помощью методов адаптивной оптики. Известно несколько методов адаптивной компенсации [34], но большинство из них аналогичны по своему принципу излучение, приходящее от цели, обрабатывается, в результате чего выделяется информация об относительной разнице между длинами оптических путей в пределах принятого пучка. Затем фазовый фронт передаваемого излучения предварительно деформируется для компенсации этой разницы. Подобная операция достигается либо путем искажения формы фокусирующего зеркала, либо фазовым сдвигом субапертур с помощью оптикоакустических, электрооптических эффектов или на основе явления четырехволнового вырожденного смещения.  [c.56]


Создание материалов для акустоэлектроники с полевым управлением скоростью звука в пределах 0,05—0,1 от номинальной. Это позволит существенно продвинуться в расширении функциональных возможностей в многоканальных радиоэлектронных устройствах обработки больших потоков информации в реальном масштабе времени. Основанием для формулирования задачи являются экспериментально показанное полевое управление скоростью звука в полидоменных сегнетоэлектриках и выявленное воздействие регулируемого механического напряжения. Последнее представляет наибольший интерес у сегнетоэлектриков-сегнето-эластиков вблизи ФП. Не исключено, что практически важные результаты в этом направлении покажет изучение материалов, обладающих аномально высокой электрострикцией и уже успешно используемых в адаптивной оптике для непрерывной следящей юстировки элементов составных зеркал и т. п.  [c.270]

И наконец, следует указать на то, что в последние годы огромное число теоретических и экспериментальных работ было посвящено адаптивной оптике — получению дифракционноограниченных изображений при наличии атмосферной турбулентности. Блок-схема оптической системы подобного рода показана на рис. 8.34. Датчик фронта волны — это преобразователь, который выделяет из поступающей волны информацию о  [c.429]

Адаптивная оптика изучает оптические системы с динамическим управлением формой волнового фронта для компенсации случайных возмущений. Это позволяет повышать разрептающую способность наблюдательных приборов, увеличивать степень концентрации излучения или точность наведения оптической системы на мишень.  [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Адаптивная оптика : [c.6]    [c.142]    [c.662]    [c.419]    [c.232]    [c.156]    [c.182]    [c.119]    [c.200]    [c.212]    [c.208]    [c.213]    [c.299]    [c.321]    [c.236]    [c.241]    [c.243]    [c.243]    [c.243]    [c.304]    [c.212]   
Смотреть главы в:

Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах  -> Адаптивная оптика

Основы оптики  -> Адаптивная оптика


Статистическая оптика (1988) -- [ c.429 ]

Распространение и рассеяние волн в случайно-неоднородных средах (0) -- [ c.208 ]



ПОИСК



Аббе—Портера эксперимент адаптивная оптика

Интерферометрия в реальном масштабе времени и адаптивная оптика

Использование методов адаптивной оптики Оптические элементы для анализа и формирования



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте