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液晶自适应光学在天文学研究中的应用展望

2015-03-21李大禹刘永刚

液晶与显示 2015年1期
关键词:变形系统

宣 丽!,李大禹,刘永刚

(中国科学院 长春光学精密机械与物理研究所 应用光学国家重点实验室,吉林 长春130033)

1 引 言

近十年,人类对年轻星座与褐矮星群的观测、尤其是探讨星球起源搜寻可能存在生命的类似地球的行星/类星体成为最令人振奋的天文学成果,从而对望远镜的观测能力提出了越来越高的要求。

望远镜的观测能力由2个指标决定,一是成像分辨率,二是集光效率。为提高这2个指标,增大望远镜口径是最有效的技术手段。20世纪90年代以后,发达国家已研制十几台8~10m 口径望远镜,如欧洲南方天文台的4 台单孔径8.2m甚大望远镜VLT、美国2台10m 凯克望远镜(由36块1.8m 口径的六角形镜面构成)以及单孔径8m 的 双 子 望 远 镜、日 本8.2 m 的SUBARU 望远镜、南非9m 的SALT 望远镜。30~40m 拼接式望远镜的建设也已在策划启动中,如多国联合、包括我国参与建设的30m TMT 望远镜,还有欧南台正在建设的GMT(由7 个8.4 m 子镜组成)、主镜直径达到39m 的E-ELT。

然而地基望远镜在观测星体状态和星系结构时,必须透过地面上约10~20km 厚的大气层,大气中折射率不均匀、在风力作用下形成湍流干扰成像光束的传播,使得波前畸变,图像完全失去结构特征,甚至区分不开角间距在1″以内的双星。虽然理论上光学系统的成像分辨率(1.22"/D,"为波长,D 为通光口径)随口径增大而提高,但受大气的衍射极限(1.22"/r0,r0为大气相干长度~10cm@"=550nm)限制,数米大口径望远镜的分辨率并不比10~20cm 口径望远镜的分辨率高,口径增大的巨大代价只是增加了接收能量,自身的固有分辨率无法发挥出来,只有结合自适应光学波前校正技术才能恢复大口径望远镜的成像分辨率。……

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