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基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真

罗瑞耀 王红岩 宁禹 丁枫 万国新 许晓军

罗瑞耀, 王红岩, 宁禹, 丁枫, 万国新, 许晓军. 基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111003-1111003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
引用本文: 罗瑞耀, 王红岩, 宁禹, 丁枫, 万国新, 许晓军. 基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111003-1111003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
Luo Ruiyao, Wang Hongyan, Ning Yu, Ding Feng, Wan Guoxin, Xu Xiaojun. Numerical simulation of array laser guide star based adaptive optics wavefront sensing[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(11): 1111003-1111003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
Citation: Luo Ruiyao, Wang Hongyan, Ning Yu, Ding Feng, Wan Guoxin, Xu Xiaojun. Numerical simulation of array laser guide star based adaptive optics wavefront sensing[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(11): 1111003-1111003(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111003

基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真

doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
基金项目: 

国家自然科学基金(61505257)

详细信息
    作者简介:

    罗瑞耀(1992-),男,助理工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:luoruiyao@163.com

    通讯作者: 万国新(1980-),男,高级工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:lovekeke_0727@163.com;王红岩(1979-),男,副研究员,硕士生导师,博士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:wanghongyan@nudt.edu.cn; 万国新(1980-),男,高级工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:lovekeke_0727@163.com;王红岩(1979-),男,副研究员,硕士生导师,博士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:wanghongyan@nudt.edu.cn
  • 中图分类号: TN248;TN223

Numerical simulation of array laser guide star based adaptive optics wavefront sensing

  • 摘要: 为克服当前波前探测技术存在的固有问题,提出了一种基于阵列激光导星(Laser Guide Star,LGS)的自适应光学系统。该系统可以有效消除聚焦非等晕效应的影响从而提高系统的波前探测精度,由此大幅度增大激光导星自适应光学系统的大气湍流探测范围,从而降低自适应光学系统对导星亮度的要求。阐释了该系统的闭环工作过程,并依据其工作过程建立仿真模型,数值仿真了该系统基于阵列激光导星的波前探测过程。最后对重构波前精度进行评估,分析了仿真存在的误差。数值仿真结果显示:该系统的波前重构精度较好,校正残差为11%,初步验证了利用阵列激光导星进行波前探测的可行性。
  • [1] Happer W, MacDonald G. JASON Report JSR-82-106[R]. MITRE Corp., 1983.
    [2] Rodenburg B, Mirhosseini M, Malik M, et al. Simulating thick atmospheric turbulence in the lab with application to orbital angular momentum communication[J]. New Journal of Physics, 2014, 16(3):033020.
    [3] Foy R, Labeyrie A. Letter to the editor feasibility of adaptive telescope with laser probe[J]. Astronomy Astrophysics, 1985, 152:29-31.
    [4] Yan Zhaojun, Yang Pengqian. Simulation of layer oriented multi-conjugate adaptive optics[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(9):0918005. (in Chinese)
    [5] Fried D L. Focus anisoplanatism in the limit of infinitely many artificial-guide-star reference spots[J]. Journal of Optical Society of America A, 1995, 12(5):939-949.
    [6] Tyson R K. Principles of Adaptive Optics[M]. Boca Raton:CRC Press, 2007.
    [7] Wang Feng, Ye Yidong, Hu Xiaoyang, et al. Analysis of saturation of sodium laser guide star[J]. Infrared and Laser Engineering, 2012, 41(6):1471-1476. (in Chinese)
    [8] Jia Shui. Sodium laser guide star technique in adaptive imaging[J]. Laser Optoelectronics Progress, 2002, 39(4):10-13. (in Chinese)
    [9] Butterley T, Buscher D F, Love G D, et al. Sky-projected shack-hartmann laser guide star[C]//Proceedings of SPIE Astronomical Telescopes+ Instrumentation. International Society for Optics and Photonics, 2004:966-973.
    [10] Butterley T, Love G, Wilson R, et al. A shack-hartmann wavefront sensor projected on to the sky with reduced focal anisoplanatism[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2006, 368(2):837-843.
    [11] Lu Y H, Xie G, Zhang L, et al. High-energy all-solid-state sodium beacon laser with line width of 0.6 GHz[J]. Applied Physics B, 2015, 118(2):253-259.
    [12] Denman C A, Drummond J D, Eickhoff M L, et al. Characteristics of sodium guidestars created by the 50-watt FASOR and first closed-loop AO results at the starfire optical range[C]//Proceedings of SPIE Astronomical Telescopes+ Instrumentation. International Society for Optics and Photonics, 2006, 62721L:62721L-1-12.
    [13] Gilles L, Ellerbroek B. Shack-hartmann wavefront sensing with elongated sodium laser beacons:centroiding versus matched filtering[J]. Applied Optics, 2006, 45(25):6568-6576.
    [14] Zhang Qiang, Jiang Wenhan, Xu Bing. Reconstruction of turbulent optical wavefront realized by Zernike polynomial[J]. Opto-Electronic Engineering, 1998, 25(6):15-19. (in Chinese)
    [15] Schmidt J D. Numerical Simulation of Optical Wave Propagation with Examples in MATLAB[M]. US:SPIE Press, 2010.
    [16] Qian Xianmei, Zhu Wenyue, Rao Ruizhong. Phase screen distribution for simulating laser propagation along an inhomogeneous atmospheric path[J]. Acta Physica Sinica, 2009, 58(9):6633-6639. (in Chinese)
    [17] Johansson E M, Gavel D T. Simulation of stellar speckle imaging[R]. Lawrence Livermore National Lab., CA, 1994.
    [18] Parenti R R, Sasiela R J. Laser-guide-star systems for astronomical applications[J]. Journal of Optical Society of America A, 1994, 11(1):288-309.
  • [1] 赵辉, 吕典楷, 安静, 邝凯达, 余孟洁, 张天骐.  空间光波前畸变校正中的元启发式SPGD算法 . 红外与激光工程, 2022, 51(7): 20210759-1-20210759-11. doi: 10.3788/IRLA20210759
    [2] 邢占, 陈晓依, 彭志勇, 杨志旺, 张贺龙, 邢忠福, 张宁.  红外气动光学效应研究进展与思考(特邀) . 红外与激光工程, 2022, 51(4): 20220228-1-20220228-17. doi: 10.3788/IRLA20220228
    [3] 赵辉, 邝凯达, 吕典楷, 余孟洁, 安静, 张天骐.  空间光波前畸变校正中SPGD方法的自适应优化 . 红外与激光工程, 2022, 51(8): 20210697-1-20210697-8. doi: 10.3788/IRLA20210697
    [4] 张阳, 何宇龙, 宁禹, 孙全, 李俊, 许晓军.  远场光斑反演波前相位的深度学习方法 . 红外与激光工程, 2021, 50(8): 20200363-1-20200363-10. doi: 10.3788/IRLA20200363
    [5] 苗澍茁, 安宁, 高健, 温冠宇, 宋清丽, 董雪, 马磊, 范存波.  SLR系统地靶数值仿真及数据处理 . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20200402-1-20200402-9. doi: 10.3788/IRLA20200402
    [6] 詹海潮, 王乐, 彭秦, 王文鼐, 赵生妹.  涡旋光束的自适应光学波前校正技术研究进展(特邀) . 红外与激光工程, 2021, 50(9): 20210428-1-20210428-10. doi: 10.3788/IRLA20210428
    [7] 范文强, 王志臣, 陈宝刚, 陈涛, 安其昌.  自适应光学相干层析在视网膜高分辨成像中的应用 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200333-1-20200333-13. doi: 10.3788/IRLA20200333
    [8] 贾启旺, 李新阳, 罗曦.  自适应光学系统运行失稳检测方法 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20200299-1-20200299-10. doi: 10.3788/IRLA20200299
    [9] 孙全, 李程, 何宇龙, 刘贺, 王静, 许晓军.  基于光场相机结构的自适应光学系统仿真研究 . 红外与激光工程, 2020, 49(10): 20201043-1-20201043-8. doi: 10.3788/IRLA20201043
    [10] 郭世平, 杨宁, 张子腾, 胡苏海, 张荣之.  基于波前相位单纯形样条函数建模的空间目标波前解卷积方法 . 红外与激光工程, 2019, 48(1): 117004-0117004(5). doi: 10.3788/IRLA201948.0117004
    [11] 黄亚军, 蔡文莱, 陈英怀, 黄志刚.  纳秒激光诱导铜箔喷射机制的研究 . 红外与激光工程, 2019, 48(2): 206003-0206003(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0206003
    [12] 牛威, 郭世平, 史江林, 邹建华, 张荣之.  自适应光学成像事后处理LoG域匹配图像质量评价 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1111005-1111005(9). doi: 10.3788/IRLA201847.1111005
    [13] 高春清, 张世坤, 付时尧, 胡新奇.  涡旋光束的自适应光学波前校正技术 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 201001-0201001(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0201001
    [14] 毛珩, Tao Louis, 陈良怡.  自适应光学技术在深层动态荧光显微成像中的应用和发展 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 602001-0602001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0602001
    [15] 陈波, 杨靖, 李新阳, 杨旭, 李小阳.  相干光照明主动成像波前畸变的数字式快速校正 . 红外与激光工程, 2016, 45(7): 732001-0732001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.0732001
    [16] 杨萍, 宋宏, 楼利旋, 刘腾君, 张嘉恒, 王杭州, 詹舒越, 黄慧, 穆全全, 杨文静.  盐水和沙子上方传输激光束波前畸变校正的对比研究 . 红外与激光工程, 2016, 45(4): 432001-0432001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0432001
    [17] 闫伟, 陈志华, 杜太焦, 关奇.  基于相关波前探测算法校正热晕的数值模拟 . 红外与激光工程, 2016, 45(10): 1032001-1032001(5). doi: 10.3788/IRLA201645.1032001
    [18] 冯晓星, 张鹏飞, 乔春红, 张京会, 范承玉, 王英俭.  高能固体脉冲激光热晕效应相位补偿的数值分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(5): 1408-1413.
    [19] 杨慧珍, 刘荣, 刘强.  基于变形镜本征模的模型式无波前探测自适应光学系统 . 红外与激光工程, 2015, 44(12): 3639-3644.
    [20] 秦兰琦, 汪洪源, 张爱红, 范志刚.  导弹尾焰流场特性建模与仿真 . 红外与激光工程, 2014, 43(12): 3877-3882.
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出版历程
  • 收稿日期:  2018-06-10
  • 修回日期:  2018-07-20
  • 刊出日期:  2018-11-25

基于阵列激光导星的自适应光学波前探测数值仿真

doi: 10.3788/IRLA201847.1111003
    作者简介:

    罗瑞耀(1992-),男,助理工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:luoruiyao@163.com

    通讯作者: 万国新(1980-),男,高级工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:lovekeke_0727@163.com;王红岩(1979-),男,副研究员,硕士生导师,博士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:wanghongyan@nudt.edu.cn; 万国新(1980-),男,高级工程师,硕士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:lovekeke_0727@163.com;王红岩(1979-),男,副研究员,硕士生导师,博士,主要从事新型激光技术方面的研究。Email:wanghongyan@nudt.edu.cn
基金项目:

国家自然科学基金(61505257)

  • 中图分类号: TN248;TN223

摘要: 为克服当前波前探测技术存在的固有问题,提出了一种基于阵列激光导星(Laser Guide Star,LGS)的自适应光学系统。该系统可以有效消除聚焦非等晕效应的影响从而提高系统的波前探测精度,由此大幅度增大激光导星自适应光学系统的大气湍流探测范围,从而降低自适应光学系统对导星亮度的要求。阐释了该系统的闭环工作过程,并依据其工作过程建立仿真模型,数值仿真了该系统基于阵列激光导星的波前探测过程。最后对重构波前精度进行评估,分析了仿真存在的误差。数值仿真结果显示:该系统的波前重构精度较好,校正残差为11%,初步验证了利用阵列激光导星进行波前探测的可行性。

English Abstract

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