HARMONI at ELT: towards final designs and AIT strategies for SCAOS sub-system in NGSS
HARMONI sur l'ELT : vers la conception finale et les stratégies d'intégration du sous-système SCAOS dans le système NGSS
Résumé
HARMONI is the first light visible and near-IR integral field spectrograph for the ELT. It covers a large spectral range from 470nm to 2450nm with resolving powers from 3300 to 18000 and spatial sampling from 60mas to 4mas. It can operate in two Adaptive Optics modes, SCAO (including a High Contrast capability) and LTAO, or with NOAO. The project is preparing for final design reviews. We present the opto-mechanical designs of the SCAOS sub-system for single-conjugate adaptive optics, which is one of the AO sensors of the NGSS system (natural guide stars sensors) of the HARMONI instrument, and the AIT strategies at LAM. SCAOS will measure the turbulent wavefront and will control the ELT M4/M5 mirrors for the SCAO mode. This sub-system is based on a pyramid wavefront sensor and uses multiple optimizations as optical optimization loop, pupil stabilization loop, low-order loop, object selection, ADC and K-mirror. We present the almost final opto-mechanical designs and the AIT strategies for the SCAOS sub-system.
HARMONI est le premier spectrographe à intégrale de champ en lumière visible et proche infrarouge pour l'ELT. Il couvre une large gamme spectrale de 470 nm à 2 450 nm avec des pouvoirs de résolution de 3 300 à 18 000 et un échantillonnage spatial de 60 mas à 4 mas. Cet instrument peut fonctionner dans deux modes d'optique adaptative - SCAO (Single Conjugate AO, avec un mode haut-contraste) et LTAO. Le projet se prépare pour les revues finales de conception. Nous présentons les conceptions opto-mécaniques du sous-système SCAOS pour l'optique adaptative Single Conjugate, qui est l'un des capteurs AO du système NGSS (Natural Guide Stars Sensors) de l'instrument HARMONI et les stratégies AIT au LAM. SCAOS mesurera le front d'onde turbulent et contrôlera les miroirs ELT M4/M5 pour le mode SCAO. Ce sous-système est basé sur un capteur de front d'onde pyramidal et utilise plusieurs optimisations telles que boucle d'optimisation optique, boucle de stabilisation de la pupille, boucle d'ordre inférieur, sélection d'objets, ADC et miroir K. Nous présentons les conceptions opto-mécaniques presque finales et les stratégies AIT pour le sous-système SCAOS.