• формат djvu
  • размер 9,33 МБ
  • добавлен 31 августа 2015 г.
Свиридов К.Н. Атмосферная оптика высокого углового разрешения. Том 2
Москва: Знание, 2007. — 367 с.
Впервые проблема видения через турбулентную среду и, в частности, через турбулентную атмосферу, возникла в астрономических исследованиях сравнительно давно, когда появились телескопы с большими диаметрами. Тогда было обнаружено, что реальная разрешающая способность системы атмосфера-телескоп определяется не только размером апертуры телескопа, но и статистическими характеристиками оптически неоднородной случайной среды (атмосферы).
Долгое время эта проблема замыкалась рамками астрономических исследований. Однако в последние годы в связи с бурным развитием лазерной техники и различных областей ее применения эта проблема приобрела особую актуальность. Теперь для ее решения были привлечены не только методы классической оптики, но и хорошо развитые методы квантовой электроники и статистической радиофизики. В результате появились новые технологии обработки световых полей; отличные от традиционного телескопического приема. К настоящему времени число таких технологий, разрабатываемых в ряде стран различными авторами, постоянно увеличивается. Поэтому представлялось целесообразным рассмотреть их вместе и по возможности классифицировать.
Этому посвящен том I монографии. Он начинается с рассмотрения и обобщения результатов основных работ по исследованию влияния статистических характеристик турбулентной среды на качество формируемых телескопом изображений. Одновременно излагаются традиционные попытки улучшения качества телескопических изображений. Затем рассматриваются нетрадиционные технологии видения через турбулентную атмосферу, которые условно группируются по трем основным направлениям. Исторически первое и самое широкое направление представляют интерфе-рометрические технологии. Второе направление связано непосредственно с развитием лазерной техники и объединяет все голографические технологии. Наконец, третье направление, которое фактически формируется в настоящее время, представляют адаптивные технологии. Квазиоптимальные технологии, рассмотренные в томе I монографии, получили свое дальнейшее развитие в двух последующих томах. Так, если в томе I представлена история развития атмосферной оптики высокого углового разрешения, то в томе II монографии, посвященном статистической оптимизации технологий достижения высокого углового разрешения оптических систем атмосферного видения, представлено современное состояние атмосферной оптики высокого углового разрешения. Том II данной монографии является развитием технологий решения проблем атмосферной оптики, исследованных в монографии [В.1].
Говоря о вчера и сегодня, нельзя не сказать и о завтра атмосферной оптики высокого углового разрешения. Этому посвящен том III монографии, в котором рассматриваются перспективные технологии достижения высокого углового разрешения оптических систем атмосферного видения. Том III данной монографии опирается на исследования монографии [В.2] и представляет их дальнейшее развитие.
Автор выражает глубокую признательность П.А. Бакуту, И.Н. Троицкому, А.Д. Ряхину, С.Д. Польских, Н.Ю. Хомичу, А.А. Пахомову, Ю.В. Заворуеву, И.А. Рожкову, В.В. Колину, Ю.А. Сады-кову, М.В. Кузнецову, Д.В. Макарову, И.П. Плотникову, Е.И. Кук-лину, А.Н. Белову, В.В. Миловзорову, В.М. Мурашеву и др., результаты совместных работ с которыми использованы в монографии.
Автор считает своим приятным долгом выразить искреннюю благодарность сотрудницам научно-инновационного центра предприятия Г.В. Гончаровой и З.Б. Левченко за помощь в подготовке рукописи к печати.
Автор благодарит сотрудников предприятия и смежных организаций за полезные дискуссии, способствовавшие формированию структуры данной книги, и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.