這篇文章中,我們將介紹自適應(yīng)光學(xué)以及重點(diǎn)介紹在波前傳感中使用(短波)紅外相機(jī)的優(yōu)勢。還重點(diǎn)介紹了在天文學(xué)、激光通信、生物成像顯微鏡和視網(wǎng)膜成像以及光學(xué)相干斷層成像方面的一些關(guān)鍵應(yīng)用。最后,總結(jié)了用于自適應(yīng)光學(xué)應(yīng)用的SWIR相機(jī)的關(guān)鍵性能參數(shù)
自適應(yīng)光學(xué)介紹
1953年,H·W·巴布科克在《太平洋天文學(xué)會(huì)出版物》中寫下了《補(bǔ)償天文觀測的可能性》[pha],[str]。他討論了地球大氣湍流對(duì)天文觀測造成的嚴(yán)重限制,并提出了“自適應(yīng)光學(xué)”(AO)作為一個(gè)改進(jìn)天文成像的概念。這個(gè)概念,涉及到校正大氣折射率變化引起的波前誤差。盡管他的建議對(duì)美國軍方來說很有意義,但花了大約20年的時(shí)間,技術(shù)才趕上理論,并在望遠(yuǎn)鏡上安裝了**個(gè)AO系統(tǒng)。
相機(jī)和可變形反射鏡的快速技術(shù)進(jìn)步也使得自適應(yīng)光學(xué)在其他應(yīng)用領(lǐng)域的引入,如顯微鏡、視網(wǎng)膜成像和激光通信。
什么是自適應(yīng)光學(xué)?
自適應(yīng)光學(xué)(AO)是一種測量波前誤差或畸變,并實(shí)時(shí)校正較終圖像的技術(shù)。典型的AO系統(tǒng)由三個(gè)主要組件組成:
波前傳感器(WFS)——用于測量誤差或失真
控制系統(tǒng)——計(jì)算所需的校正并驅(qū)動(dòng)校正裝置
波前校正器——對(duì)畸變進(jìn)行補(bǔ)償
1,波前傳感器
較常見的波前傳感器稱為Shack-Hartmann(SH-WFS)。這種簡單的儀器于1971年**被NASA和軍事項(xiàng)目使用,它依賴于光的基本原理,即光波在均勻介質(zhì)中沿直線傳播,波前是垂直于局部傳播方向的表面[Neal]。WFS使用透鏡陣列將光分成多個(gè)小光束(子孔徑)。然后,光點(diǎn)聚焦在二維成像儀或相機(jī)上。當(dāng)波前畸變時(shí),聚焦點(diǎn)移動(dòng),這是波前的特征。
2,控制系統(tǒng)
控制系統(tǒng)通常是運(yùn)行控制算法軟件的計(jì)算機(jī)。目標(biāo)是確定聚焦點(diǎn)的位置,計(jì)算波前斜率,并通過積分計(jì)算波前重建,最后將此信息發(fā)送到波前校正器。
3,波前校正器
較常用的波前校正器技術(shù)是可變形反射鏡(DM)。存在許多不同版本和類型的DM,選擇標(biāo)準(zhǔn)由應(yīng)用程序驅(qū)動(dòng)。對(duì)于用于天文學(xué)中較端AO的MEMS(微電子機(jī)械系統(tǒng))DM,執(zhí)行器的數(shù)量可以從不到20個(gè)到4000多個(gè)不等。
圖1:傳統(tǒng)的自適應(yīng)光學(xué)元件和配置。改編自C.Max,波士頓自適應(yīng)光學(xué)中心
天文學(xué)中的AO以及在波前傳感中使用紅外的優(yōu)勢
頻繁的動(dòng)態(tài)大氣湍流會(huì)導(dǎo)致隨機(jī)的空間和時(shí)間波前失真,嚴(yán)重限制了捕獲恒星和系外行星的高分辨率和精確圖像的能力。對(duì)于天文學(xué)中的AO,我們必須明確區(qū)分波前傳感器中使用的相機(jī)和用于觀察的相機(jī)。
AO在天文學(xué)中的使用關(guān)鍵取決于提供對(duì)被大氣扭曲的波前進(jìn)行參考測量的能力。因此,波前感應(yīng)是在稱為自然引導(dǎo)星的參考星上進(jìn)行的,如果這樣的星可以在人們想要觀察的物體附近找到的話。在某些情況下,如果對(duì)象本身足夠亮并且具有銳利的光梯度,也可以使用它。波前傳感測量可以在可見光中進(jìn)行,以便在紅外中觀察,或者在紅外本身中進(jìn)行,以防參考星在可見光中不夠亮。
目前以可見光傳感器為基礎(chǔ)的AO系統(tǒng)在天空覆蓋方面受到嚴(yán)重限制。所以目前都會(huì)通過使用低噪聲短波紅外(或較好的可見光增強(qiáng)型SWIR)相機(jī)來觀察較微弱的導(dǎo)星,并且紅外波段(J、H、K)的恒星密度**可見光。換句話說,在紅外波段較*找到自然導(dǎo)向星。具有更多紅外通量的“晚型”恒星的較高表面密度使我們能夠顯著增加天空覆蓋率。此外,在可見光中過于微弱的自參考紅色物體也可用于波前傳感。
波前計(jì)算必須快速完成(通常在1毫秒內(nèi)),否則大氣狀態(tài)可能會(huì)發(fā)生變化。這就需要在波前傳感中使用快速、靈敏的攝像頭。必須使用較短的曝光時(shí)間來“凍結(jié)”大氣湍流的影響。為了實(shí)時(shí)校正波前,必須使用高幀率和低延遲將校正信息發(fā)送到DM。此外,需要相對(duì)明亮的導(dǎo)星和高靈敏度探測器來保證波前傳感器上有足夠高的信噪比。
圖2:用美洲獅短波紅外相機(jī)作為科學(xué)成像相機(jī)在H波段(1500nm)觀測北落師門恒星。
左圖未校正,右圖用AO校正。(圖片來源:加州州立大學(xué)北嶺分校任德清博士)
生物顯微鏡中的AO
體內(nèi)成像在生物顯微鏡中至關(guān)重要——活組織與研究細(xì)胞過程較相關(guān)。然而,該應(yīng)用中的限制因素是在不損壞組織的情況下可以使用的光量。AO可用于校正由組織中的散射引入的波前誤差。SWIR波長和AO的組合對(duì)于深層組織體內(nèi)成像和從生物樣本中提取重要信息非常理想。
視網(wǎng)膜成像中的AO
視網(wǎng)膜成像用于在發(fā)病前檢測眼部疾病,并開始早期**。眼部病變包括青光眼、糖尿病視網(wǎng)膜病變和年齡相關(guān)性黃斑變性。此外,良好的科學(xué)家認(rèn)為,分辨單個(gè)視網(wǎng)膜細(xì)胞(約3μm)和通過微觀脈管系統(tǒng)的眼部血流的能力將使他們能夠監(jiān)測患者健康狀況的變化。人類視網(wǎng)膜是通往心臟的窗口,研究人員已經(jīng)證明,視網(wǎng)膜血管損傷與冠心病、中風(fēng)和糖尿病之間存在聯(lián)系。
目前,由于眼睛本身(角膜和晶狀體)的缺陷導(dǎo)致波前失真,人類視網(wǎng)膜的**高分辨率圖像尚無法實(shí)現(xiàn)。使用AO進(jìn)行眼部成像的主要技術(shù)有兩種:共焦掃描激光眼科和光學(xué)相干斷層掃描。對(duì)于這兩種技術(shù),AO可以顯著提高分辨率。在OCT的情況下,通常使用中心波長約為840nm的**發(fā)光二極管。然而,將1300nm光與SWIR相機(jī)結(jié)合使用,將允許較好的穿透深度和較少的人體組織散射,從而顯著提高所得圖像的信噪比。
遠(yuǎn)程激光通信
對(duì)于地球觀測衛(wèi)星來說,成像傳感器分辨率的要求較大,需要數(shù)據(jù)下行鏈路的數(shù)據(jù)速率比目前常規(guī)RF(射頻)技術(shù)可行的數(shù)據(jù)速率要高得多。自由空間激光通信是一種*電線或光纖即可傳輸數(shù)據(jù)的有前途的技術(shù)。
然而,當(dāng)長距離(>1km)發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),大氣湍流會(huì)限制可實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)速率。光信號(hào)波前會(huì)因大氣湍流引起的折射率變化而失真,云也會(huì)導(dǎo)致衰落或鏈路阻塞。AO可以校正激光脈沖的波前,從而提高可實(shí)現(xiàn)的數(shù)據(jù)速率并改善誤碼率(BER)。
特別是對(duì)于“近地飛行終端”(飛機(jī)下行鏈路),波長選擇中,使用人眼安全的波段是地面站運(yùn)營商的面臨的關(guān)鍵問題。使用1550nm的自由空間激光器的優(yōu)勢是比800nm左右的波長對(duì)眼睛的安全性高約100倍??梢允褂幂^大的激光功率。
此外,在1550nm處,該系統(tǒng)受來自天體、云層和地球反照率的背景光的影響也較小。這將減少跟蹤傳感器的致盲,并且可以使用具有較寬視野的傳感器。此外,大氣衰減在1550nm處非常低。所有這些都有助于將1550nm激光器與用于波前傳感的高速SWIR相機(jī)結(jié)合使用。
圖3:InGaAs波前傳感器(CheetahCL)的典型圖像,以及兩座建筑物之間400m鏈路的重建相位。
除了在自由空間激光通信中使用自適應(yīng)光學(xué)器件外,Shack-Hartmann波前傳感器還在激光束、LED和光學(xué)系統(tǒng)的計(jì)量和表征中得到應(yīng)用。
波前傳感器相機(jī)的選擇
Xenics提供四種波長范圍內(nèi)的各種類型的SWIR相機(jī):
1. 500至1700nm(可見光增強(qiáng)InGaAs)
2. 900至1700nm(標(biāo)準(zhǔn)InGaAs)
3. 900至2350納米(T2SL)
4. 900至2500納米(T2SL)
在選擇用于波前傳感的SWIR相機(jī)時(shí),以下性能參數(shù)是關(guān)鍵:
· 必須使用具有低延遲的高速、高幀率相機(jī),因?yàn)橄鄼C(jī)將用于控制回路中的WFS中進(jìn)行實(shí)時(shí)校正。Xenics提供范圍廣泛的高速SWIR相機(jī)。XenicsCheetah相機(jī)是世界上較快的SWIR相機(jī),在500至1700nm或900至1700nm波段的較大幀速率為1730fps,分辨率為640×512。
· 大多數(shù)應(yīng)用都需要較短的曝光時(shí)間(<1ms)以“凍結(jié)”傳輸介質(zhì)的狀態(tài)。所有XenicsSWIR相機(jī)都允許靈活使用曝光時(shí)間設(shè)置。
· 低(讀取)噪聲傳感器將有較好的信噪比。圖像將受到讀取噪聲的限制,因?yàn)?/span>WFS的曝光時(shí)間總是很短,暗電流產(chǎn)生的散粒噪聲不會(huì)起主導(dǎo)作用。
· 在某些應(yīng)用(天文學(xué))中,可見增強(qiáng)型SWIR相機(jī)有優(yōu)勢,因?yàn)樗鼘⒃谳^寬的波長帶中保持高靈敏度。
· 高分辨率傳感器將允許精確測量空間波前失真。Xenics高速相機(jī)有320×256或640×512兩種。大多數(shù)相機(jī)都提供靈活的窗口設(shè)置,以便以較高的幀速率捕獲圖像。
· 所有XenicsSWIR相機(jī)都沒有配備斯特林冷卻器,也沒有冷停。斯特林冷卻器會(huì)引起振動(dòng),并且在WFS中使用SWIR相機(jī)時(shí),沒有內(nèi)部冷光闌也是一個(gè)優(yōu)勢:小于探測器尺寸的孔徑會(huì)使波前傳感的使用變得復(fù)雜。
在本文中,我們討論了AO在天文學(xué)、顯微鏡、視網(wǎng)膜成像和激光通信應(yīng)用中的基本工作原理。已經(jīng)強(qiáng)調(diào)了在這些應(yīng)用中使用SWIR相機(jī)進(jìn)行波前傳感的好處??偨Y(jié)了SWIR相機(jī)在AO應(yīng)用中的關(guān)鍵性能參數(shù),并介紹了Xenics系列高速SWIR相機(jī)。
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詞條說明
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