Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе

 

Использование: астрономические телескопы , системы лазерной адаптивной оптики , когерентные информационные оптические системы. Сущность изобретения: в адаптивной оптической системе, включающей корректор волнового фронта с нелокальными , линейно независимыми и неортогональными функциями отклика, производят предварительную эвтонастройку путем подачи эталонного светового излучения на корректор и пробных управляющих воздействий, после чего формируют сигналы управления, используя для этого процедуру ортогонализации векторов отклика датчика волнового фронта. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ . . СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s<)s G 02 В 26/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1 (21) 4740103/10 (22) 25.09.89 (46) 07.08.92, Бюл. N 29 (71) Институт общей физики АН СССР (72) В,В.Аполлонов, Г.В.Вдовин, Е,А.Иванова, С.В.Муравьев и С.А.Четкин (56) Адаптивная оптика. Сборник.— M., 1980, с. 304-332. (54) СПОСОБ ФАЗОВОЙ КОРРЕКЦИИ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛИНЕЙНОЙ

АДАПТИВНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ (57) Использование: астрономические теле- скопы,:системы лазерной адаптивной оптиИзобретение относится к оптике, в частности к коррекции фазы пространственнокогерентного светового излучения и может быть использовано в астрономических телескопах, системах лазерной адаптивной оптики и когерентных информационных оптических системах.

Известна адаптивная оптическая система (АОС), в которой коррекция фазы света производится путем максимизации количества света, прошедшего через точечную диафрагму, установленную в фокусе объектива.

Недостатками способа коррекции, реализованного в этой системе, являются возможность настройки АОС на боковой лепесток диаграммы направленности, а также низкое быстродействие, обусловленное тем, что для точного отыскания управляющих адаптивным зеркалом (АЗ) сигналов система должна отработать несколько циклов управления.

„„5U ÄÄ 1753443 А1 ки, когерентнь е информационные оптические системы, Сущность изобретения: в адаптивной оптической системе, включающей корректор волнового фронта с нелокальнымй, линейно независимыми и неортогональнйми функциями отклика, производят предварительную автонастройку путем подачи эталонного светового излучения на корректор и пробных управляющих воздействий, после чего формируют сигналы управления, используя для этого процедуру ортогоналиэации векторов отклика датчика волнового фронта. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Известна также АОС фазового сопряжения, 1

Недостатки реализованного в этой системе способа коррекции — принципйальная, невозможность использования в качестве корректора волнового фронта АЗ с непрерывной гибкой отражающей поверхностью и низкое качество коррекции, обусловленное тем, что форма волнового фронта приближается плоскими сегментами, управ- Ф ляемыми по смещениям и наклонам. фь

Од

Наиболее близким к предлагаемому является способ коррекции фазы светового излучения, реализованный в АОС фазового сопряжения, заключающийся в измерении локальных наклонов волнового фронта при помощи интерферометра сдвига, расчете формы волнового фронта и выдаче сигналов управления на монолитное пьезоэлектрическое А3, особенностью которого является пренебрежимо малое взаимное влияние каналов управления.

1753443

15

25

35

45

55

Однако известный способ не позволяет использовать в качестве корректора волнового фронта А3 с сильным взаимным влиянием каналов управления (модальный корректор), обеспечивающее в силу гладкости функций отклика значительно более высокое качество фазового сопряжения, так как для использования такого корректора необходимо введение в АОС дополнительного мощного вычислительного блока для расчета-управляющих"корректором сигналов.

Малйй динамический диапазон управления обусловлен тем, что максимальная деформация поверхности монолитного пьезоэлектрического А3 не превышает 1 мкм..Кроме того, необходима высокая точность юстировки оптической системы по на. клонам, так как любой общий наклон волнового фронта, подаваемого на интерферометр сдвига, вызовет реакцию системы, которая выразится в попытке отработать этот наклон при помощи формирования на монолитном пьезоэлектрическом АЗ соответствующей суперпозиции функций отклика, Одйако динамический диапазон используемого АЗ ограничивает допустимые для отработки наклоны очень малыми величинами;

Целью изобретения является повышеwe точности коррекции, снижение требований к юстировке оптической . системы и упрощение процедуры выработки сигналов управления

Достижение поставленной цели позволит значительно (Ilo сравнению с прототипом) упростить и удешевить создание адаптивной оптической системы фазового сопряжения.

Поставленная цель достигается тем, что фазовая коррекция осуществляется корректором с N нелокальными, линейно"независимыми, неортогональными функциями отклика, причем предварительно осуществляют операцию автонастройки адаптивной оптической системы, которая заключэется в подаче эталонного светового излучения на корректор, поочередной подаче управляющих сигналов одинаковой амплитуды Uo в каждый иэ N каналов управления корректором, измерении N векторов отклика датчика волнового фронта в соответствии с номером канала управлейия, а сигналы управления

Ui формируют в соответствии с выражением

Ui "-Uo а Ь1, 1=1 где ац — матрица коэффициентов, ортогонализующих множество измеренных векторов отклика датчика волнового фронта;

bl — скалярное произведение двух векторов, один из которых представляет собой сумму векторов отклика датчика волнового фронта, соответствующих световому излучению до коррекции и световому излучению с требуемой формой волнового фронта после коррекции, а другой — )-й.из N ортонормированных векторов, каждый из которых является линейной комбинацией векторов отклика датчика волнового фронта.

Управленйе волновым фронтом осуществляется при помощи гибкого адаптивного зеркала с отражающей поверхностью в виде тонкой пластины.

Измерение параметров волнового фронта производят линейным дискретным датчиком Гартмана.

Использование корректора с линейно независимыми, но неортогональными функциями отклика позволит при сохранении неизменного количества каналов управления. значительно повысить точность управления фазой света, так как классические аберрации оптических систем, а также аберрации с низшими пространственными частотами, с которыми приходится сталкиваться при решении задач астрономии и атмосферной оптики, аппроксимируются конечным набором таких функций отклика с минимальной ошибкой. Режим автонастройки адаптивной системы по введенному световому пучку с эталонным распределением фазы необходим для определения линейных комбинаций функций отклика корректора, обеспечивающих ортонормированность соответствующих им векторов отклика волнового фронта. Проведение автонастройки позволит найти набор таких комбинаций управляющих корректором сигналов, которые вызывали бы в датчике волнового фронта набор взаимно ортогональных векторов отклика, что эквивалентно устранению взаимного влияния каналов управления корректором и переходу к системе с независимыми каналами управления применительно к рассматриваемой. адаптивной системе, Такое разделение каналов управления позволяет значительно упростить коррекцию фазы света при использовании модального корректора с линейно независимыми функциями отклика. Поскольку в режиме автонастройки используется световой пучок с эталонным распределением фазы, то и векторы отклика ДВФ в режиме автонастройки регистрируются по отношению к вектору отклика на эталонный волновой фронт, При этом автоматически учтется раэьюстировка датчика волнового фронта по отношению к эталонному пучку. B рабочем режиме эта раэъюстировка не влияет на

1753443

25

35

40 ф1 = L (C P) = C L (j) 45 работу адаптивной оптической системы, что позволяет снизить требования к начальной юстировке АОС, =--.Предлагаемый способ выработки управляющих сигналов не требует восстанов- 5 ления формы волнового фронта из векторов отклика датчика волнового фронта, что значительно упрощает коррекцию. Если система работает в режиме формирования волнового фронта, то вектор, соответствую- 10 щий подлежащей формированию форме волнового фронта, вводится с внешнего ус- тройства. Формирование сигналов управления может осущертвляться как аналоговым, так и цифровым вычислительным устройст- 15 вом.

Использование в предлагаемом - способе коррекции А3 с гибкой отражающей пластиной, управляемой дискретными приводами, позволяет значительно "улучшить качество коррекции из-за лучшей аппроксимации характерных аберраций набором функций отклика такого корректора.

Использование линейного дискретного датчика Гартмана в виде экрана с отверстиями, за каждым из которых расположен позиционно-чувствительный фотоприемник, возможно при сниженных требованиях к юстировке датчика Гартмана, так как требования к нему ограничены линейностью и адекватностью отклика (линейно независимым аберрационным функциям должны со ответствовать линейно независимые векторы отклика датчика). В частности,гораздо менее существенными становятся требования к геометрии расположения отверстий в экране, что связано с исключением операции восстановления формы волнового фронта. а также требования к юстировке датчика как целого по наклонам.

На чертеже приведена функциональная схема адаптивной оптической системой коррекции фазы светового излучения, Система состоит из источника эталонного светового пучка, который образован высококачественным одномодовым лазером 1 и телескопом 2, источника 3 подлежащего коррекции излучения, светоделительного элемента 4, расширителя 5 пучка, управляемого гибкого зеркала 6, дифракционного ответвителя 7, линейного датчика Гартмана 8, многоканального блока аналого-цифрового преобразователя. (АЦП) 9, ЭВМ "Электроника-ДВК-3M" 10 и блока цифроаналогового преобразователя 55 (ЦАП) 11 с усилителями управления адап- тивным зеркалом, Способ осуществляется следующим об разом.

Проводят автонастройку адаптивной оптической системы, для чего выключают лазер 1, излучающий пучок с эталонным волновым фронтом, и при помощи ЭВМ 10 через блок ЦАП 11 по очереди подают единичные сигналы управления Uo во все каналы управления зеркалом для осуществления пробных движений, После подачи каждого сигнала с- датчика 8 через АЦП

9 в ЭВМ 10 постуйает вектор отклика на поданный сигнал. После измерения векторов отклика; соответствующих всем функциям отклика зеркала; в ЭВМ вычисляется матрица ортогонализующих коэффициентов а 1. В рабочем режиме эталоннный ис-. точник 1 выключают, источник 3 включают, с датчика 8 через блока АЦП 9. в ЭВМ 10 поступает вектор отклика датчика bi, Выработка управляющих сигналов в ЭВМ производится по формуле а коррекция фазовых искажений осуществляется посредством подачи в каналы адаптивного зеркала выработанных управляющих сигналов.

Покажем, что описанная последовательность операций приводит к компенсацИи искажений волнового фронта источника

3 лазерного излучения. Пусть гибкое зеркало 6 имеет набор линейно независимых функций отклика p(i= 1...N), где N — количество каналов управления. При автонастройке системы по эталонному вол новому фронту источника 1 каждой такой функции отклика ставится в соответствие вектоо отклика линейного датчика Гартмана 8 ф = L (p), где

L — линейный оператор преобразования, осуществляемый линейным датчиком волнового фронта и обладающий свойствами где С вЂ” произвольная константа.

Линейное множествО векторов можно ортогонализовать, пользуясь алгоритмом

Грама-Шмидта: (а1,а ) = 1, если! = ); (ai, a;)= О, если! Ф j.

1753443

Выражение (1) означает, что процесс ортогонализации векторов отклика линейного датчика волнового фронта позволяет найти такие комбинации управляющих зеркалом 6 воздействий аи (j = 1... N, J = 1.. N), которые 5 при подаче их на гибкое зеркало образуют в пространстве откликов датчика волнового фронта ортонормированный базис, состоящий из векторов аi (i = 1...N).

Если на вход датчика волнового фронта 10 поступает волна с аберрацией ф, то на выходе датчика вольтового фронта возникает вектор отклика j? = Lg), которйй можно разложить по полученному на этапе автонастройки ортонормированному базису: 15

U(= -Оо ал bj

j=1 где ал - матрица коэффициаейтов, ортогонализующих множество измеренных векторов . отклика датчика волнового фронта;

bj — скалярное произведение двух векторов, один из которых представляет собой

30 сумму векторов отклика датчика Ъолнового фронта; соответствующих световому излучению до коррекции и световому излученйю с требуемой формой волнового фронта после коррекции, а другой — J-й из N ортонор35 мированных векторов, каждый,из которых является линейной комбинацией векторов отклика датчика волнового фронта.

2. Способ по й.1; отличающийся тем, что управление волновым фронтом осу- .. ществляется при помощи гибкого адаптивного зеркала с отражающей поверхностью в виде тонкой пластины.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение параметров волнового

45 фронта производят, линейным дискретным . датчиком Гартмайа.

U1= aijbj, Р=Х где bjaj, bj = (а, P) . (2)

Пользуясь линейностью оператора L, можно записать .

N N а ((аар)) . (3) Из (3) непосредственно следует выражение для управляющих воздействий, подаваемых в каналы адаптивного зеркала (при условии 0о = 1):

Формула изобретения

1. Способ фазовой коррекций светового излучения в линейной адаптивной оптической системе, включаЮщий измерение фазовых параметров светового излучения датчиком волнового фронта перед коррекцией, формирование сигналов управления корректором волнового фронта с N каналами управлейия, осуществлейие фаэовой коррекции светового излучения путем его отражения от корректора волнового фронта, отличающийся тем, что, с целью повышения точности коррекции, снижения требований к точности юстировки оптической системы, упрощения процедуры выработки сигналов управления, фаэовую коррекцию осуществляют корректором с N нелокальными, линейно независимыми, неортогональными функциями отклика, причем предварительно осуществляют операцию автонастройки адаптивной оптической сйстемы, которая заключается в подаче эталонного светового излучения на корректор, поочередной подаче управляющих сигналов одинаковой амплитуды 0о в каждый из N каналов управления корректором, измерении N векторов отклика датчика волнового фронта в соответствии с номером канала управления, а сигналы управленйя Ui формируют в соответствии с выражением

1753443

Составитель Н. Барышникова

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор М.Максимишинец

Редактор И.Шмакова

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 2767 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе Способ фазовой коррекции светового излучения в линейной адаптивной оптической системе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и в первую очередь к адаптивной оптике

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано при построении адаптивных оптических систем

Изобретение относится к адаптивной оптике и может быть использовано в атмосферных оптических адаптивных системах в качестве корректора волнового фронта Цель изобретения - уменьшение числа каналов управления

Изобретение относится к устройствам формирования профиля оптической поверхности и может быть использовано, например , в оптических квантовых генераторах в качестве отражающего внутрирезонаторногЪ деформируемого зеркала для управления волновым фронтом излучения

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и прежде всего к адаптивной оптике

Изобретение относится к оптико-механической промышленности и может быть использовано для автоматической фокусировки технологических лазеров и в системах адаптивной оптики

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, более конкретно к устройствам коррекции волнового фронта оптического излучения средствами адаптивной оптики

Изобретение относится к оптическому приборостроению, предназначено для использования в адаптивных оптических системах и позволяет повысить точность регулирования формы оптической поверхности

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в фокусирующих оптических системах

Изобретение относится к устройствам коррекции волнового фронта и может быть использовано в адаптивных оптических устройствах

Изобретение относится к оптико-электронным аппаратам наблюдения с высоким пространственным разрешением и может быть использовано для повышения качества изображения в увеличенном поле

Изобретение относится к области адаптивной оптоэлектроники, в частности к созданию адаптивного рефрактивного оптического устройства на основе самоцентрирующейся жидкой линзы

Изобретение относится к адаптивной оптике и может быть использовано в некогерентных и когерентных оптических системах наблюдения протяженных объектов, работающих в условиях атмосферных искажений без опорного точечного источника

Изобретение относится к светотехническим устройствам, в частности к модуляторам лазерного излучения, и может быть использовано для диагностики плазмы

Изобретение относится к устройствам для измерения вибраций и перемещений и может быть использовано для измерения параметров вибрации и перемещений в процессе испытания и эксплуатации различных изделий

Изобретение относится к области оптического приборостроения, в частности к преобразователям оптического излучения, преобразователям теплового изображения в кристаллах, приборам для измерения оптических характеристик в зависимости от оптического знака кристалла
Наверх