[发明专利]基于亮源的综合孔径高分辨成像望远镜装置有效

专利信息
申请号: 201310302110.9 申请日: 2013-07-18
公开(公告)号: CN103558684A 公开(公告)日: 2014-02-05
发明(设计)人: 张勇;李烨平 申请(专利权)人: 中国科学院国家天文台南京天文光学技术研究所
主分类号: G02B23/00 分类号: G02B23/00;G02B23/12;G02B27/00
代理公司: 江苏致邦律师事务所 32230 代理人: 樊文红
地址: 210042 *** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 基于 综合 孔径 分辨 成像 望远镜 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种基于亮源的综合孔径高分辨成像望远镜装置,特别是一种免于复杂变形镜自适应光学的高时间和空间分辨衍射极限成像装置。

背景技术

最大限度地提高天文望远镜的空间分辨能力以便更好地观测天体的形状和结构细节上天文学家的梦想和天文仪器专家追求的目标。

根据瑞利判据,望远镜的分辨率为:R=1.22λ/D,其中D为入瞳直径,观测波长λ越长,D越大,望远镜的分辨本领也就越高。

故欲提高分辨率势必增大望远镜的口径,望远镜口径不可能无止境地做大,一方面是技术和造价问题,另一方面上大气扰动影响望远镜的分辨率,望远镜的分辨率与当地的视宁度有关。

对于大口径望远镜而言,限制其分辨率能力的因素从通光口径转为大气相干长度与大气相关时间。因为大气团内外尺度变化具有复杂的非平稳随机过程的性质,天体发出的光经过大气层时受到畸变,最终使得望远镜实际角分辨率无法突破大气宁静度的限制。

也就是说当望远镜的口径D大于50cm时,它的理论分辨率是1.22λ/D,但实际分辨率如不采用特殊方法的话就不可能超过当地的视宁度r0(λ)决定的分辨率λ/r0(λ)。

提高望远镜实际分辨率的方法有两种:使用光干涉的办法和自适应光学的办法。其中自适应的办法能达到的极限是单个望远镜的理论分辨率。自适应光学技术目前已经越来越复杂,包括复杂精密波前检测器、巨型变形镜、超高速闭环控制、多激光引导星、多共轭、激光发射望远镜、观测波段、等晕角、系统复杂和冗余、时间频率和空间频率等等,费用越来越昂贵,而且当前主要成熟于近红外衍射极限,因此高分辨成像目前遭遇到了严重的发展瓶颈。而光干涉方面,两个望远镜之间基线越长,空间分辨率越高,基线的长度可以不受单个望远镜口径大小的限制。

把光干涉技术与天文望远镜结合来提高望远镜的空间分辨率的办法是高分辨率天文观测的主要方法。

传统意义上的光学综合孔径望远镜以长基线恒星光干涉为基础,因为子望远镜基线长,所以空间分辨率高,但基线(空间频率)数量少,不完备,所以不能瞬时直接成像,需要将基线(利用地球自转或瞳面旋转),使空间频率完备,从而实现图像重构,时间分辨率低。

光学稀疏孔径阵列上利用多个小孔径或光学系统按照一定方式进行排列,通过子镜的光束经过相位补偿和调整后,相干叠加到焦平面上。子镜对等效主镜范围进行部分填充,通光面积虽比等效单孔径小,但是能获得与等效单孔径系统相当的空间分辨率。这就突破了大口径光学系统的加工工艺、制造成本和体积重量的限制,使光学系统达到等效大口径的分辨率成为可能。

发明内容

本发明的技术解决问题:克服现有的各种高分辨成像技术的不足,提出一种基于亮源的综合孔径高分辨成像望远镜装置,通过对光源信号的复制,使光束形成UV覆盖优化的稀疏综合孔径阵列,克服长基线上的大气湍流的严重干扰,以获得与长基线匹配的后置望远镜的高时间和空间分辨成像性能。

本发明的技术解决方案是:一种基于亮源的综合孔径高分辨成像望远镜装置,由口径d(λ0)与当时台址视宁度大小匹配的接受光瞳、综合孔径光学成像系统和主镜口径为D的望远镜成像系统组成;所述综合孔径光学成像系统中设有稀疏孔径阵列和延迟线补偿器,所述稀疏孔径阵列包含若干多级二维空间分布的若干孔径为d(λ0)的子镜,子镜包括分光镜、透射镜和平面反射镜,在各子镜的输出光路上分别设有所述延迟线补偿器;若干子镜通过按能量比例的多级分光排列,在焦平面上获得近完备的即时UV平面覆盖,延迟线补偿器补偿各孔径的光程差,获得稀疏孔径阵列最长基线D上的出射衍射极限波前,并输出至所述主镜口径为D的望远镜成像系统;所述主镜口径为D的望远镜成像系统选择波段,获得口径D上的高时间和空间分辨衍射极限成像。

上述技术方案中,λ0为台址视宁度r0的测量用波长,其它任意波长λ所对应的视宁度r0(λ)可以由r0(λ0)和λ直接换算获得。

综合孔径光学成像系统,是对多个小口径的光学元件或光学系统进行精确的排列和调整,使通过各个子镜的光束在焦平面上满足同相位条件,实现干涉成像,从而达到与其通光口径相当的单一大口径系统的衍射极限分辨率。基线较短(相对子镜直径),能瞬时成像的由相对数目较少的子镜构成的阵列,称之为稀疏孔径阵列。光学稀疏孔径阵列经过对子镜数量、大小及相对位置的设计和优化,可以获得空间频率的相对完备,能瞬时成像,时间分辨率高。上述技术方案中所述稀疏孔径阵列为即时UV平面覆盖的阵列。

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