Рассмотрена работа адаптивной оптической системы и ее компонентов на искусственной атмосферной трассе, которая позволяет оказывать контролируемое и воспроизводимое воздействие на излучение вдоль пути его распространения. В статье представлены результаты экспериментальных исследований искажений волнового фронта полихроматического излучения с помощью двух датчиков волнового фронта Шака–Гартмана (Shack–Hartmann). Проведено качественное и количественное сравнение параметров волнового фронта, выявлена взаимосвязь между параметрами волнового фронта и длиной волны излучения для различных длин атмосферного тракта.
адаптивная оптика, атмосферная трасса, аберрации волнового фронта, датчик волнового фронта
1. Sirazetdinov V.S. Investigation of laser radiation propagation on extended paths on the LAS stand // J. Opt. Technol. 1999. V. 66, N 11. P. 970–973.
2. Sirazetdinov V.S., Starikov A.D. Physical modeling of directional transport of laser radiation // J. Opt. Technol. 1994. V. 61, N 11. P. 797–800.
3. Venediktov V., Dmitriev D., Lovchiy I., Gorelaya A., Shubenkova E., Tsvetkov A. In-door artificial atmospheric beamlet as a test-bed for adaptive optics // Proc. SPIE. 2014. V. 9248. Р. 9248U-1–9248U-6.
4. Gorelaya A.V., Shubenkova E.V., Dmitriev D.I., Dmitrieva A.D., Kudryashov A.V., Lovchiy I.L., Shalymov E.V., Sheldakova Yu.V., Tsvetkov A.D., Venediktov D.V., Venediktov V.Yu. Investigation of dual-wave-length laser beam propagation along the in-door atmospheric path // Proc. SPIE. 2015. V. 9641. Р. 96410C.
5. Fortes B.V., Lukin V.P. Spectral and dynamic characteristics of the adaptive imaging systems // Atmos. Ocean. Opt. 1991. V. 4, N 12. P. 905–909.
6. Lukin V.P. On the variance of the Eikonal difference for different wave frequencies // Atmos. Ocean. Opt. 1988. V. 1, N 9. P. 38–42.