本项目针对太阳望远镜高空间分辨率观测的需求,将利用怀柔35cm磁场望远镜及云南抚仙湖1米太阳塔的资料和观测数据,对太阳表面的不同区域,如太阳黑子的本影和半影图像、以及太阳米粒组织图像作空间频谱计算和相关计算,分别分析在不同视宁度条件下,太阳目标对自适应光学波前探测系统的影响;讨论不同观测条件下时变面源目标对望远镜观测性能的影响。研究内容包括计算机仿真建模,分别模拟动态目标与大气扰动,分析在有大气扰动情况下,太阳表面不同区域作为观测目标时,对哈特曼波前探测精度的影响,优化系统的算法、参数,并利用实验室已经建成的自适应光学波前探测系统和波前干扰系统进行实验研究和验证。
Solar Telescope;Adaptive Optics;Hartman Wave-front Sensor;Solar Surface;Computer Simulation
本项目按照研究计划,分别针对不同视宁度和观测条件下的地基太阳望远镜和空间太阳望远镜,计算分析了怀柔35cm 磁场望远镜、云南抚仙湖1 米太阳塔、美国大熊湖天文台1.6米太阳望远镜和Hinode望远镜的观测数据,对太阳表面的不同区域,如太阳黑子的本影和半影图像、以及太阳米粒组织图像进行了空间频谱计算和相关计算,分析了在不同视宁度条件下,太阳目标对自适应光学波前探测系统参数的影响。通过Windows Dynamic Data Exchange (DDE)技术,实现了MATLAB和ZEMAX之间的数据互换,完成了对自适应光学哈特曼波前探测系统的计算机仿真建模。将实测太阳目标图像转换为ZEMAX文件,实现了面源目标的复杂衍射成像特征分析。在仿真分析中利用MATLAB软件编写了波前重构算法,计算了已知波前的波前重构精度,验证了该波前重构算法的正确性。