如前所述天文自适应光学导论“,,自适应光学方法是一个强大的工具,以尽量减少大气湍流造成的扭曲。
在威尔逊山天文台的高角分辨率天文中心(CHARA)阵列[2,3],可以看到基于Shack-Hartmann的波前传感器方法。参见图1和图2。Chara阵列是一个红外和近红外望远镜系统,由6个光学连接望远镜组成,每个望远镜都安装了一个EMCCD (AndoriXon超)的AO系统,以每秒1000帧的速度运行(使用90 x 90像素的ROI设置)。
图1。夏克·哈特曼自适应光学装置在查拉阵列[4]
可选的AO实现可以在大型双目望远镜中找到,该望远镜使用基于激光的导星、带有672个执行器的自适应副镜和AndorZyla sCMOS相机工作在1khz (200 x 200像素)。(5、6)
Raven AO系统使用5个EMCCD摄像机,并使用视场中的多个物体在非常大的图像平面上执行多目标校正。[8,9]
表1显示了广泛的自适应光学系统和它们所在的望远镜。
图2。左上:短曝光(1毫秒)GLIESE 777的PSF。右上:GLIESE 777的长时间曝光(5秒)PSF。底部:短曝光psf(虚线)和长曝光psf(蓝色连续线)的径向轮廓。[7]
表1,创新自适应光学系统列表。 | |||
1 | 轮藻数组 | 加州威尔逊山天文台 | 897年iXon EMCCD |
2 | 大双筒望远镜 | 亚利桑那州格雷厄姆山国际天文台 | Zyla sCMOS |
3. | 多目标自适应光学(MOAO) | 斯巴鲁望远镜,夏威夷 | 5 x Zyla |
4 | 便携式自适应光学系统 | 各种各样的 | 897年iXon EMCCD |
5 | 斯巴鲁日冕仪极端自适应光学(SCExAO)仪器- VAMPIRES | 斯巴鲁望远镜,夏威夷 | 897年iXon EMCCD |
6 | 无袖长衫AO | 帕洛马天文台, | 888年iXon EMCCD |
7 | Fastcam | 威廉赫歇尔望远镜,加那利群岛,西班牙 | 897年iXon EMCCD |
8 | 英澳望远镜AO | 澳大利亚赛丁泉天文台 | Zyla sCMOS |
9 | 金丝雀摩翱 | 威廉赫歇尔望远镜,加那利群岛,西班牙 | iXon EMCCD |