Численная модель адаптивной оптической системы и программная реализация модели; Современные проблемы науки и образования; № 1, ч. 1

Bibliografische gegevens
Parent link:Современные проблемы науки и образования.— , 2005-
№ 1, ч. 1.— 2015.— [8 c.]
Hoofdauteur: Канев Ф. Ю. Федор Юрьевич
Coauteur: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Энергетический институт (ЭНИН) Кафедра электрических сетей и электротехники (ЭСиЭ)
Andere auteurs: Макенова Н. А. Наиля Алтынхановна
Samenvatting:Заглавие с экрана
В статье рассмотрена структура типовой адаптивной системы, предназначенной для коррекции тепловых и турбулентных искажений лазерного излучения, распространяющегося на атмосферных трассах, и представлена её математическая модель, на основе которой было построено распределенное программное приложение. Основное внимание при описании адаптивной системы было уделено каналу распространения излучения, в модели которого учитывались флуктуации показателя преломления, обусловленные атмосферной турбулентностью и тепловое самовоздействие пучков. Исполнительным элементом системы фокусировки излучения обычно является гибкое зеркало, поэтому в статье приводятся уравнения, характеризующие деформации его отражающей поверхности под действием приложенных сил. Модель зеркала строилась на основе метода конечных элементов. Еще одним элементом системы является датчик Гартмана, описание которого также приводится в статье.
The structure of a typical adaptive optics system developed to correct for thermal and turbulent distortions oflaser radiation propagating on atmospheric paths is considered in the paper. The mathematical model of thesystem is presented in the text along with a distributed computer application based on the model. In descriptionof an adaptive optics system the main attention was devoted to the channel of radiation propagation. The modelof the channel accounted for such phenomena as random fluctuation of the index of refraction induced byatmospheric turbulence and thermal blooming of beams. A flexible mirror is usually included into a focusingsystem as an active element so the equations characterizing deformation of a mirror reflective surface due toapplied forces are also presented in the article as a part of the whole mathematical model. The numerical modelof a mirror was developed on the base of the finite element method. One more element of the system is a SharkHartmann wavefront sensor. This element is also depicted in the article.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Taal:Russisch
Gepubliceerd in: 2015
Reeks:Физико-математические науки
Onderwerpen:
Online toegang:https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17952
https://elibrary.ru/item.asp?id=25325537
Formaat: Elektronisch Hoofdstuk
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=656586

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 656586
005 20250404135400.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\23027 
035 |a RU\TPU\network\22991 
090 |a 656586 
100 |a 20171120d2015 k||y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Численная модель адаптивной оптической системы и программная реализация модели  |d Numerical model of an adaptive optical system and the structure of corresponding distributed application  |f Ф. Ю. Канев, Н. А. Макенова 
203 |a Текст  |c электронный 
225 1 |a Физико-математические науки 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: 10 назв.] 
330 |a В статье рассмотрена структура типовой адаптивной системы, предназначенной для коррекции тепловых и турбулентных искажений лазерного излучения, распространяющегося на атмосферных трассах, и представлена её математическая модель, на основе которой было построено распределенное программное приложение. Основное внимание при описании адаптивной системы было уделено каналу распространения излучения, в модели которого учитывались флуктуации показателя преломления, обусловленные атмосферной турбулентностью и тепловое самовоздействие пучков. Исполнительным элементом системы фокусировки излучения обычно является гибкое зеркало, поэтому в статье приводятся уравнения, характеризующие деформации его отражающей поверхности под действием приложенных сил. Модель зеркала строилась на основе метода конечных элементов. Еще одним элементом системы является датчик Гартмана, описание которого также приводится в статье. 
330 |a The structure of a typical adaptive optics system developed to correct for thermal and turbulent distortions oflaser radiation propagating on atmospheric paths is considered in the paper. The mathematical model of thesystem is presented in the text along with a distributed computer application based on the model. In descriptionof an adaptive optics system the main attention was devoted to the channel of radiation propagation. The modelof the channel accounted for such phenomena as random fluctuation of the index of refraction induced byatmospheric turbulence and thermal blooming of beams. A flexible mirror is usually included into a focusingsystem as an active element so the equations characterizing deformation of a mirror reflective surface due toapplied forces are also presented in the article as a part of the whole mathematical model. The numerical modelof a mirror was developed on the base of the finite element method. One more element of the system is a SharkHartmann wavefront sensor. This element is also depicted in the article. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 |t Современные проблемы науки и образования  |d 2005- 
463 |t № 1, ч. 1  |v [8 c.]  |d 2015 
510 1 |a Numerical model of an adaptive optical system and the structure of corresponding distributed application  |z eng 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a адаптивная оптика 
610 1 |a атмосферная турбулентность 
610 1 |a тепловое самовоздействие 
610 1 |a датчик Гартмана 
700 1 |a Канев  |b Ф. Ю.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1960-  |g Федор Юрьевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25672 
701 1 |a Макенова  |b Н. А.  |c физик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1974-  |g Наиля Алтынхановна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25677  |9 11588 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Энергетический институт (ЭНИН)  |b Кафедра электрических сетей и электротехники (ЭСиЭ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18677 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20171120  |g RCR 
856 4 |u https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17952 
856 4 0 |u https://elibrary.ru/item.asp?id=25325537 
942 |c CF