RU2042966C1 - Способ фазирования многоапертурной системы - Google Patents

Способ фазирования многоапертурной системы Download PDF

Info

Publication number
RU2042966C1
RU2042966C1 SU3121675A RU2042966C1 RU 2042966 C1 RU2042966 C1 RU 2042966C1 SU 3121675 A SU3121675 A SU 3121675A RU 2042966 C1 RU2042966 C1 RU 2042966C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radiation
energy
measured
phasing
total image
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
П.А. Бакут
А.Д. Ряхин
К.Н. Свиридов
Н.Д. Устинов
Original Assignee
Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект" filed Critical Товарищество с ограниченной ответственностью "Интеллект"
Priority to SU3121675 priority Critical patent/RU2042966C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2042966C1 publication Critical patent/RU2042966C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: в оптическом приборостроении, в частности в астрономии для построения когерентных систем из телескопов. Сущность изобретения: в способе фазирования многоапертурной системы, заключающемся в регистрации суммарного изображения источника светового излучения и изменении разностей хода между световыми субпучками системы до достижения максимальных значений измеряемой энергии, просвечивают зарегистрированное суммарное изображение пучком когерентного излучения, фокусируют просвечивающее излучение и регистрируют его распределение интенсивности, выделяют в нем области, соответствующие различным парам субпучков, измеряют значения его энергии в выделенных областях и изменяют относительные разности хода субпучков до достижения максимальных значений измеряемой энергии. 1 ил.

Description

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в астрономии для построения когерентных систем из телескопов.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ фазирования многоапертурной системы, заключающийся в регистрации суммарного изображения источника светового излучения и изменении разностей хода между световыми субпучками системы до достижения максимального значения измеряемой энергии.
Основным недостатком этого способа является пониженная точность фазирования, обусловленная малым значением отношения сигнал/шум. В прототипе и аналогах для контроля процесса фазирования формируют единое для всей системы распределение интенсивности (автокорреляции разности изобретения) и судят о качестве фазирования путем анализа (измерения энергии, счета интерференционных полос) этого распределения. Однако данное распределение зависит сразу от всех
Figure 00000001
N(N-1) разностей хода между N субпучками системы, в связи с чем энергия сигнальной составляющей при изменении только одной из разностей хода составляет не более [
Figure 00000002
N(N-1)]-1 от всей энергии формируемого распределения интенсивности, что приводит к пониженному значению отношения сигнал-шум. С этой точки зрения предпочтительнее формировать и анализировать не одно, а несколько (в оптимальном случае
Figure 00000003
N(N-1)) распределений, каждое из которых будет зависеть только от малой группы (в оптимальном случае от одной) разностей хода.
Целью изобретения является повышение точности фазирования многоапертурной системы.
Цель достигается тем, что просвечивают зарегистрированное суммарное изображение пучком когерентного излучения, фокусируют просвечивающее излучение и регистрируют его распределение интенсивности, выделяют в зарегистрированном распределении области, соответствующие различным парам субпучков, измеряют значения энергии зарегистрированного распределения в выделенных областях и изменяют относительные разности хода субпучков до достижения максимальных значений измеряемой энергии.
На чертеже представлена возможная схема осуществления способа.
На чертеже позициями обозначены: принимаемое световое излучение 1, телескопическая система 2, устройство 3 изменения разностей хода (оптическая линия задержки), система плоских зеркал 4, линза 5, с помощью которой формируют по субпучкам системы суммарное изображение источника светового излучения 1, фотопластинка 6, на которой регистрируют суммарное изображение, лазер 7, коллиматор 8 лазерного излучения, фокусирующая линза 9, фотопластинка 10, на которой регистрируют распределение интенсивности сфокусированного когерентного излучения, диафрагмирующая амплитудная маска 11, с помощью которой выделяют области, соответствующие различным парам субпучков, измеритель 12 энергии, блок 13 анализа измеряемых значений энергии, блок 14 управления устройствами 3 измерения разности хода.
Способ осуществляют следующим образом.
Световое излучение 1 от наблюдаемого источника принимают N телескопическими системами 2, выделяя при этом N субпучков, направляют с помощью плоских зеркал 4 на линзу 5 и формируют с ее помощью суммарное изображение источника излучения, которое регистрируют на фотопластинке 6. Зарегистрированное изображение просвечивают параллельным пучком когерентного излучения, полученным при пропускании излучения лазера 7 через коллиматор 8, фокусируют просвечивающее излучение линзой 9, получая при этом в ее фокальной плоскости пространственный спектр суммарного изображения, регистрируют распределение интенсивности сфокуси- рованного излучения (полученного спектра) на фотопластинке 10, выделяют с помощью маски 11 области, соответствующие различным группам субпучков (при безызбыточном расположении различным парам), измеряют в них значения энергии с помощью измерителей 12, анализируют эти значения блоком 13 и изменяют с помощью блока 14 и устройства 3 относительные разности хода до достижения максимальных значений измеряемых энергий, достигая при этом состояния сфазированности системы.
Эффект от использования предлагаемого способа по сравнению с прототипом заключается в повышении точности фазирования за счет повышения отношения сигнал-шум. Для количественной оценки степени повышения отношения сигнал-шум рассмотрим практически важный случай безызбыточной многоапертурной системы. Поскольку в обоих способах формирование и регистрацию суммарного изображения источника светового излучения осуществляют подобным образом, то величину шума будем считать одинаковой. В то же время в прототипе величина сигнальной составляющей, как уже отмечалось, меньше в
Figure 00000004
N(N-1) раз, чем в предлагаемом способе, при N 3 получаем, что степень повышения отношения сигнал-шум равна 3.
Сравнивая предлагаемый способ с прототипом, необходимо также отметить, что последний предназначен только для компенсации детерминированных разностей хода, в то время как первый может быть использован как в режиме непрерывной компенсации одновременно детерминированных случайных разностей хода, так и в режиме эпизодической компенсации только детерминированных изображений. В последнем случае перед измерением энергии необходимо усреднение зарегистрированного распределения интенсивности пространственного спектра изображения по атмосферным искажениям (для этого можно, например, регистрировать М коротко-экспозиционных суммарных изображений и накапливать распределение интенсивности спектра по М интервалам регистрации).

Claims (1)

  1. СПОСОБ ФАЗИРОВАНИЯ МНОГОАПЕРТУРНОЙ СИСТЕМЫ, заключающийся в регистрации суммарного изображения источника светового излучения и изменении разностей хода между световыми субпучками системы до достижения максимальных значений измеряемой энергии, отличающийся тем, что, с целью повышения точности фазирования, просвечивают зарегистрированное суммарное изображение пучком когерентного излучения, фокусируют просвечивающее излучение и регистрируют его распределение интенсивности, выделяют в зарегистрированном распределении области, соответствующие различным парам субпучков, измеряют значения энергии зарегистрированного распределения в выделенных областях и изменяют относительные разности хода субпучков до достижения максимальных значений измеряемой энергии.
SU3121675 1985-08-07 1985-08-07 Способ фазирования многоапертурной системы RU2042966C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3121675 RU2042966C1 (ru) 1985-08-07 1985-08-07 Способ фазирования многоапертурной системы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU3121675 RU2042966C1 (ru) 1985-08-07 1985-08-07 Способ фазирования многоапертурной системы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2042966C1 true RU2042966C1 (ru) 1995-08-27

Family

ID=20928551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU3121675 RU2042966C1 (ru) 1985-08-07 1985-08-07 Способ фазирования многоапертурной системы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2042966C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент N 2037165, кл. G 02B 23/00, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100685574B1 (ko) 센서의 측정 구멍에 비해 큰 타겟을 평가하기 위한 장치및 방법
US4047022A (en) Auto focus with spatial filtering and pairwise interrogation of photoelectric diodes
JPS6365922B2 (ru)
CN110530783B (zh) 用于流式细胞仪的侧向光束收集方法、装置及流式细胞仪
US4037958A (en) Apparatus for determining photoelectrically the position of at least one focusing plane of an image
RU2657135C1 (ru) Устройство доплеровского измерителя скорости движущейся поверхности на основе интерферометра с волоконным вводом излучения
CN106933070A (zh) 一种调焦调平系统及其调焦调平方法
RU2042966C1 (ru) Способ фазирования многоапертурной системы
CN116399244A (zh) 基于宽谱激光和波前编码的高分辨率表面测量方法与装置
US3794426A (en) Holographic spectrometer
CN113108908B (zh) 一种宽波段成像传感器的相对光谱响应测量装置及方法
US4902135A (en) Object movement measuring apparatus
CN108489613A (zh) 一种体全息光栅型空间外差拉曼成像光谱仪光路结构
JP2001166202A (ja) 焦点検出方法及び焦点検出装置
JPH0118371B2 (ru)
JPH02147840A (ja) 多波長螢光・燐光分析方法および装置
JPS6255542A (ja) 光学系検査装置
SU868496A1 (ru) Способ измерени флуктуаций угла прихода излучени
SU619889A1 (ru) Измерительное устройство
SU373676A1 (ru) ВОШОЮЗНАЯ I тт\111^[:т-'^'г1Ш
SU575917A1 (ru) Интерференционный способ измерени распределени фазы по сесечнию пучка лазера
JPS6335481Y2 (ru)
SU1668922A1 (ru) Способ определени коэффициента пропускани объектива
SU434621A1 (ru) Цветоанализирующее устройство
SU1388708A1 (ru) Способ измерени геометрических размеров объекта и устройство дл его осуществлени