Том 35, номер 10, статья № 6

Кусков В. В., Банах В. А., Гордеев Е. В., Шестернин А. Н. Использование обратного атмосферного рассеяния для компенсации ухода пучка от заданного направления. // Оптика атмосферы и океана. 2022. Т. 35. № 10. С. 836–842. DOI: 10.15372/AOO20221006.
Скопировать ссылку в буфер обмена

Аннотация:

В работе исследованы возможности компенсации ухода пучка от заданного направления по смещению энергетического центра тяжести оптического изображения, формируемого пучком рассеивающего объема. Атмосферные эксперименты проводились с коллимированным и сфокусированным пучками. Изображение лазерного пятна на рассеивающем атмосферном слое регистрировалось матричным приемником, установленным в плоскости резкого изображения телескопа. Управление направлением распространения лазерного пучка осуществлялось при помощи поворотного зеркала. Показано, что уход может быть скомпенсирован с точностью до нескольких микрорадиан.

Ключевые слова:

лазерный пучок, волновой фронт, обратное атмосферное рассеяние, рассогласование оптических осей, компенсация, центр тяжести изображения

Список литературы:

1. Гурвич А.С., Кон А.И., Миронов В.Л., Хмелевцов С.С. Лазерное излучение в турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976. 277 с.
2. Зуев В.Е., Банах В.А., Покасов В.В. Оптика турбулентной атмосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 270 с.
3. Миронов В.Л. Распространение лазерного пучка в турбулентной атмосфере. Н.: Наука, 1981 246 с.
4. Воронцов М.А., Шмальгаузен В.И. Принципы адаптивной оптики. М.: Наука, 1985. 336 с.
5. Лукьянов Д.П., Корниенко А.А., Рудницкий Б.Е. Оптические адаптивные системы. М: Радио и связь, 1989. 240 с.
6. Тараненко В.Г., Шанин О.И. Адаптивная оптика. М.: Радио и связь, 1990. 112 с.
7. Tyson R.K. Principles of adaptive optics. Boston, MA: Academic Press, 1998. 345 p.
8. Канев Ф.Ю. Адаптивная оптика. Численные и экспериментальные исследования / Ф.Ю. Канев, В.П. Лукин. Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 2005. 250 с.
9. Антипов О.Л., Канев Ф.Ю., Лукин В.П., Макенова Н.А. Зависимость эффективности компенсации турбулентных искажений многоканального излучения от метода управления фазой. Повышение эффективности при управлении амплитудой // Оптика атмосф. и океана. 2016. Т. 29, № 11. С. 911–917. DOI: 10. 15372/AOO20161103; Antipov O.L., Kanev F.Yu., Lukin V.P., Makenova N.A. Dependence of the effectiveness of multichannel radiation turbulent distortion compensation on the method of phase control: Increase of efficiency with amplitude control // Atmos. Ocean. Opt. 2017. V. 30, N 3. P. 284–290.
10. Лукин В.П. Коррекция случайных угловых смещений оптических пучков // Kвант. электрон. 1980. Т. 7. С. 1270–1279.
11. Лукин В.П., Чарноцкий М.И. Принцип взаимности и адаптивное управление параметрами оптического излучения // Kвант. электрон. 1982. Т. 9. С. 952–958.
12. Банах В.А., Гордеев Е.В., Кусков В.В., Ростов А.П., Шестернин А.Н. Управление начальным волновым фронтом пространственно частично когерентного пучка методом апертурного зондирования по сигналу обратного атмосферного рассеяния. I. Экспериментальная установка // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34, № 8. С. 599–605. DOI: 10.15372/AOO20210805; Banakh V.A., Gordeev E.V., Kuskov V.V., Rostov A.P., Shesternin A.N. Controlling the initial wavefront of a spatially partially coherent beam by the aperture sensing technique based on backscatter signals in the atmosphere: I. Experimental setup // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 6. P. 625–631.
13. Банах В.А., Гордеев Е.В., Кусков В.В., Ростов А.П., Шестернин А.Н. Управление начальным волновым фронтом пространственно частично когерентного пучка методом апертурного зондирования по сигналу обратного атмосферного рассеяния. II. Эксперимент // Optika atmosf. i okeana. 2021. V. 34, N 8. P. 606–616. DOI: 10.15372/AOO20210806; Banakh V.A., Gordeev E.V., Kuskov V.V., Rostov A.P., Shesternin A.N. Controlling the initial wavefront of a spatially partially coherent beam by the aperture sensing technique based on backscatter signals in the atmosphere: II. Experiment // Atmos. Ocean. Opt. 2021. V. 34, N 6. P. 632–642.
14. Кусков В.В., Банах В.А. Фокусировка частично когерентного пучка по сигналу обратного атмосферного рассеяния // Оптика атмосф. и океана. 2021. Т. 34, № 12. С. 976–981. DOI: 10.15372/AOO20211208.
15. Банах В.А., Жмылевский В.В., Игнатьев А.Б., Морозов В.В., Смалихо И.Н. Наведение частично когерентного лазерного пучка по обратному атмосферному рассеянию // Оптика атмосф. и океана. 2010. Т. 23, № 10. С. 885–893.
16. Цвык Р.Ш., Сазанович В.М., Шестернин А.Н. Управление положением лазерного пучка по обратному аэрозольному рассеянию. Модельный эксперимент // Оптика атмосф. и океана. 2011. Т. 24, № 12. С. 1056–1060; Tsvyk R.Sh., Sazanovich V.M., Shesternin A.N. Laser beam pointing based on the backscattered aerosol beam. A model experiment // Atmos. Ocean. Opt. 2012. V. 25, N 3. P. 236–241.