На основе численного моделирования в программном комплексе ANSYS разработана конструкция мономорфного (униморфного) деформируемого зеркала. Выбрана структура управляющих электродов, обеспечивающая на световой апертуре отработку аберраций до 5-го порядка включительно (первые 21 полином Цернике) с высокой точностью воспроизведения. Приведены расчеты основных характеристик мономорфного зеркала: функции влияния электродов, погрешность отработки заданных аберраций, прогиб зеркала под действием собственного веса, термодеформации поверхности зеркала вследствие изменения температуры окружающей среды, термодеформации и температурное поле от падающего лазерного излучения, собственные частоты колебаний зеркала. Результаты свидетельствуют о возможности использования зеркала для эффективной работы в составе адаптивной оптической системы.
Идентификаторы и классификаторы
Среди многообразия типов конструкций деформируемых зеркал для адаптивной оптики важное место занимают биморфные зеркала, обладающие рядом преимуществ для использования в некоторых задачах. Принцип работы зеркал такого типа основан на обратном поперечном пьезоэффекте. Название «биморфные зеркала» достаточно общее, существуют следующие основные их разновидности: классические (полупассивные) биморфные, симметричные биморфные, кооперативные биморфные и мономорфные (униморфные) зеркала [1].
Список литературы
1. Ellis E.M. Low-cost Bimorph Adaptive Mirrors: Ph.D. dissertation. Imperial College of Science, Technology and Medicine - University of London, 1999. 170 p.
2. Roddier F. Adaptive Optics in Astronomy. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 441 р.
3. Токовинин А.А. Лекции по адаптивной оптике. URL: http://www.ctio.noao.edu/~atokovin/tutorial/ (дата обращения: 22.12.2019).
4. Cousty R., Antonini T., Aubry M., Krol H., Moreau A. Monomorph deformable mirrors: From ground-based facilities to space telescopes // Proc. SPIE. 2016. V. 10562. P. 1056231-9.
5. Verpoort S., Rausch P., Wittrock U. Novel unimorph deformable mirror for space applications // Proc. SPIE. 2017. V. 10564. P. 1056414. EDN: YEXQMH
6. Alaluf D., Bastaits R., Wang K., Horodinca M., Martic G., Mokrani B., Preumont A. Unimorph mirror for adaptive optics in space telescopes // Appl. Opt. 2018. V. 57, N 14. P. 3629-3638.
7. Jones S.M., Olivier S., Chen D., Joeres S., Sadda S., Zawadzki R.J., Werner J.S., Miller D.T. Adaptive optics ophthalmologic systems using dual deformable mirrors // Proc. SPIE. 2007. V. 6467. P. 6470Н-1-14.
8. Long C.S., Loveday P.W., Forbes A. A piezoelectric deformable mirror for intra-cavity laser adaptive optics // Proc. SPIE. 2008. V. 6930. P. 69300Y-1-12. EDN: MDATHX
9. Verpoort S., Rausch P., Wittrock U. Characterization of a miniaturized unimorph deformable mirror for high power cw-solid state laser // Proc. SPIE. 2012. V. 8253. P. 825309-1-12.
10. Aleksandrov A.G., Zavalova V.E., Kudryashov A.V., Rukosuev A.L., Samarkin V.V. Adaptive correction of a high-power titanium-sapphire laser radiation // J. Appl. Spectrosc. 2005. V. 72, N 5. P. 744-750. EDN: LIYYDT
11. Копылов Е.А., Лукин В.П. Статические характеристики биморфного зеркала DM2-100-31 и возможность его применения в адаптивной оптической системе Большого солнечного вакуумного телескопа // Оптика атмосф. и океана. 2010. T. 23, № 12. С. 1111-1113. EDN: MWDNOF
12. Ma J., Liu Y., Hu Y., Xu C., Li B., Chu J. Low-cost unimorph deformable mirror with high actuator count for astronomical adaptive optics // Opt. Eng. 2013. V. 52, N 1. P. 016602.
13. Rausch P., Verpoort S., Wittrock U. Unimorph deformable mirror for space telescopes: Environmental testing // Opt. Express. 2016. V. 24, N 2. P. 1528-1542.
14. Alaluf D. Piezoelectric mirrors for adaptive optics in space telescopes: Ph.D. thesis. Université Libre de Bruxelles, Active Structures Laboratory, 2016. 151 p.
15. Соболев А.С., Черезова Т.Ю., Кудряшов А.В. Аналитическая и численная модели гибкого биморфного зеркала // Оптика атмосф. и океана. 2005. Т. 18, № 3. С. 277-281. EDN: HRPIOX
16. Ning Y., Jiang W., Ling N., Rao C. Response function calculation and sensitivity comparison analysis of various bimorph deformable mirrors // Opt. Express. 2007. V. 15, N 19. P. 12030-12038. EDN: MMQFRR
17. Verpoort S., Wittrock U. Actuator patterns for unimorph and bimorph deformable mirrors // Appl. Opt. 2010. V. 49, N 31. P. G37-G46. EDN: OKPWSP
18. Piefort V. Finite element modelling of piezoelectric active structures: Ph.D. dissertation. Université Libre de Bruxelles, 2001. 154 p.
19. URL: https://www.academia.edu/16970000/MESH_ QUALITY _ AND _ ADVENCED _ TOPICS _ ANSYS _ WORKBENCH_16.0 (last access: 22.12.2019).
20. Kudryashov A., Shmalhauzen V. Semipassive bimorph flexible mirrors for atmospheric adaptive optics applications // Opt. Eng. 1996. V. 35, N 11. P. 3064-3073. EDN: LDVXTH
21. Никифоров В.Г. Многослойные пьезоэлектрические актюаторы. Теория и практика // Элпа. 68 с.
22. Piezoelectric Ceramics: Principles and Applications. 2nd. ed. APC International, 2011. 114 p.
23. Харитонов В.В. Теплофизика лазерных зеркал. М.: МИФИ, 1993. 152 с.
24. Ivan I.A., Rakotondrabe M., Agnus J., Bourquin R., Chaillet N., Lutz P., Poncot J.C., Duffait R., Bauer D. Comparative material study between PZT ceramic and newer crystalline PMN-PT and PZN-PT materials for composite bimorph actuators // Rev. Adv. Mater. Sci. 2010. N 24. P. 1-.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрены химические свойства пенталена и его изомеров, а также их катионов. Пентален и его производные играют важную роль в процессах образования и разрушения полиароматических углеводородов - основных компонентов микрочастиц сажи, образующихся в процессе сгорания органического топлива. Также обсуждается явление изменения ароматических/антиароматических свойств пенталена и двух его основных изомеров при ионизации (изменении количества p-электронов).
Показано, что разогрев вулканического материала, взятого на вулкане Этна (Италия), апокампическим разрядом уменьшает напряжение, при котором от канала разряда стартует положительный стример - апокамп, и увеличивает скорость его распространения. По спектрам люминесценции видно, что эти процессы сопровождаются эмиссией легкоионизуемых K и Na, что согласуется с данными об элементном составе образцов Этны. На основе полученной информации предложена гипотеза о том, что в местах повышенной вулканической активности на высотах 10-18 км (на уровне тропосферы) вероятность появления голубых струй и стартеров повышается.
В работе представлены экспериментальная установка, эксперименты по измерению и расчет светового давления на конструкционные материалы для разных углов падения света. Расчет необходим для определения светотехнических свойств материала и суммарного момента сил солнечного давления. В качестве конструкционного материала использовался промышленный металлотрикотаж - сетеполотно. Для расчета было проведено более 4000 экспериментальных измерений коэффициентов пропускания и коэффициентов отражения сетеполотна.
Представлены результаты лидарного зондирования тропосферного аэрозоля, выполненного в Калининграде (54° с. ш., 20° в. д.) с применением двухволнового атмосферного лидара (532 и 1064 нм), который позволяет проводить зондирование аэрозоля до высот 10-12 км. В результате измерений мощности рассеянного в тропосфере лидарного сигнала с 2011 по 2018 г. установлены особенности вертикальной структуры и динамики аэрозоля. Анализ результатов показал усиление волновой активности в диапазоне акустико-гравитационных волн в тропосфере во время прохождения солнечного терминатора.
Представлены результаты лабораторных экспериментов по регистрации сигналов обратнорассеянного излучения ИК-лазера от аэрозольных частиц, содержащих органические примеси. Исследования выполнены на лабораторном стенде по схеме лидарного зондирования на контролируемой оптической трассе. В качестве модельных сред использовались водный аэрозоль и водные растворы, содержащие органические примеси: триптофан, изопропиловый спирт, глицерин, никотинамидадениндинуклеотид. Результаты измерений сигналов обратного рассеяния для различных органических примесей в исследуемых аэрозольных частицах показывают возможность использования ИК-лазеров со сканированием частоты излучения для дистанционного зондирования атмосферного органического аэрозоля.
Представлены результаты разработки комплекса для проведения высокоскоростной визуально-оптической диагностики процессов плазмохимического синтеза в смесях порошков, инициируемых СВЧ-излучением гиротрона. Комплекс предусматривает получение не только изображений процессов в реакторе, но и спектра возникающего излучения. Комплекс включает в себя видеокамеры, спектрометры, систему синхронизации и предполагает возможность установки системы активной фильтрации на основе активных сред на парах металлов. Также приведены результаты визуализации процесса синтеза различных керамических микро- и наночастиц. Показано, что использование временной фильтрации оптических изображений не позволяет полностью подавить влияние фонового излучения.
Рассмотрены условия формирования ТГц-излучения в монокристаллах ZnGeP2 при генерации разностной частоты. Показано, что для реализации эффективного ТГц-излучения требуются источники двухчастотной лазерной накачки с длительностью импульсов генерации ~ 1 нс. Предлагается использовать в качестве такого источника ИК-излучение (на переходах Sr I в области 3 мкм и Sr II - 1 мкм) системы «задающий генератор - усилитель» на парах стронция. Рассмотрены условия формирования инверсии населенности, при которых в активной среде лазера на парах стронция реализуется длительность импульсов генерации ~ 1 нс. Показано, что при использовании такой системы можно увеличить среднюю мощность генерации лазера на парах стронция пропорционально увеличению объема активной среды усилителя.
Впервые при накачке азота импульсным индукционным разрядом получена энергия генерации 10 мДж с импульсной мощностью свыше 1 МВт. Длительность импульсов генерации на полувысоте созданного индукционного азотного лазера составляла (8,5 ± 0,5) нс. Лазерная генерация была получена на двух длинах волн - 337,1 и 357,7 нм. Пучок генерации в поперечном сечении имел форму кольца диаметром ~ 33 мм и шириной ~ 2 мм.
В работе представлены результаты разработки активного элемента на переходах атома натрия с продольной и поперечной накачкой. Экспериментально исследована возможность получения излучения на резонансных переходах при возбуждении активной среды с помощью импульсов наносекундной длительности различной энергии и спектрального состава. Накачка среды осуществлялась с помощью лазера на красителях и CuBr-лазера. Зафиксировано излучение на D -линиях натрия при накачке желтой линией излучения CuBr-лазера.
При возбуждении электронным пучком парогазовой смеси Ne + Tl и создании инверсии населенностей на переходах иона таллия Tl+ в реакциях перезарядки получена и исследована лазерная генерация на линиях Tl+ с λ = 1922; 1385,2; 595,1; 695 и 707 нм (на первых двух линиях - впервые). В исследуемом диапазоне параметров накачки получена линейная зависимость мощности генерации от мощности накачки, свидетельствующая об эффективности электронно-пучкового возбуждения. Достигнута средняя мощность излучения 44 мВт на λ = 595 нм при частоте 1 кГц с эффективностью ~ 0,06%. Проведено численное моделирование энергетических характеристик лазера.
В работе описан созданный ИК-лазер с накачкой импульсным индукционным цилиндрическим разрядом, генерирующий в области 900-2050 нм на переходах атомов Xe I. В качестве активной среды использовался ксенон и его смеси с гелием и аргоном. Проведены экспериментальные исследования влияния состава активной газовой среды на интенсивность излучения атомов Xe I. Спектр генерации состоял из трех линий с длинами волн 904,5; 1733 и 2026 нм. Соотношение интенсивностей сильно зависело от состава активной среды. Длительность оптических импульсов излучения достигала (8 ± 1) нс на полувысоте.
Представлены результаты экспериментальных исследований влияния условий накачки на спектральные и временные характеристики излучения ИК Ar I-лазера при возбуждении активной среды импульсным индукционным продольным разрядом. Получена лазерная генерация на переходах нейтральных атомов аргона на длинах волн 1213, 1240, 1270, 1694, 1791 нм в чистом аргоне и в его двухкомпонентных смесях с гелием и неоном. Длительность оптических импульсов на полувысоте составляла (5 ± 1) нс. Энергия излучения достигала 0,1 мДж.
C 15 по 20 сентября 2019 г. в Институте оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН (г. Томск) прошла XIV Международная конференция по импульсным лазерам и применениям лазеров AMPL-2019. Число участников форума было гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Тематика традиционно отражала результаты исследований последних лет: фундаментальные вопросы лазерной физики, физические и химические процессы в активных средах лазеров, новые лазеры и лазерные системы, применения лазеров, создание приборов на основе лазерных источников, новые оптические технологии, проблемы коммерциализации лазеров и приборов на их основе.
Издательство
- Издательство
- СО РАН
- Регион
- Россия, Новосибирск
- Почтовый адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- Юр. адрес
- 630090, Новосибирская обл, г Новосибирск, Советский р-н, пр-кт Академика Лаврентьева, д 17
- ФИО
- Пармон Валентин Николаевич (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СО РАН)
- E-mail адрес
- sbras@sb-ras.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9381848