The Phase-Shifted Zernike wave-front sensor
L'analyseur de front d'onde, le Phase-Shifted Zernike
Résumé
The next generation of Giant Fragmented Telescopes will allow the study of faint and distant objects such as exoplanets. But the structure of the telescope also brings new challenges such as pupil fragmentation or Low-Wind Effect (LWE) that needs to be corrected by the Adaptive Optics (AO) system. The Wave-Front Sensor (WFS) which is the heart of the AO system needs to be able to measure these aberrations. Because of its high sensitivity, the Zernike Wave-Front Sensor (ZWFS) appears to be a viable candidate as a 2 nd stage instrument to measure telescope seeing or differential piston. However, its use is limited by its small dynamic range. We propose here a new concept of WFS based on the ZWFS with a better dynamic range : the Phase Shifted ZWFS (Phase-Shifted ZWFS).
La prochaine génération de télescopes géants fragmentés permettra l'étude d'objets peu lumineux et lointains tels que les exoplanètes. Mais la structure du télescope pose également de nouveaux défis tels que la fragmentation de la pupille ou l'effet de vent faible (Low-Wind Effect (LWE) qui doivent être corrigés par le système d'optique adaptative (AO). L'analyseur de front d'onde (WFS), qui est le cœur du système d'OA, doit être capable de mesurer ces aberrations. En raison de sa haute sensibilité, L'analyseur de front d'onde Zernike (ZWFS) semble être un candidat viable en tant qu'instrument de deuxième étage pour mesurer le seeing du télescope ou le piston différentiel. Cependant, son utilisation est limitée par sa faible gamme dynamique. Nous proposons ici un nouveau concept de WFS basé sur le ZWFS avec une meilleure gamme dynamique : le Phase Shifted ZWFS le ZWFS.
Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
---|