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平面波のシンチレーションは、波面検知と再構築に依存しない多装合適応光学(MCAO)の修正可能性の制限を課すことが示されています。弱い乱流でのシンチレーションによって誘導される残留位相および対数振幅変異は、線形(回折ベースの)回折MCAO空間フィルターまたは(回折イノラント)幾何学的MCAO比例ゲインをオープンループ制御パラメーターとして使用して導出されます。コルモゴロフ乱流の場合、リトフの分散および/または加重C(2)(n)積分を含む式が適用されます。回折MCAOと幾何学的MCAOのパフォーマンスの違いは、色誤差に似ています。最小二乗に基づく最適な補正は、波の光学シミュレーションによって検証される既約パフォーマンス制限を意味します。
平面波のシンチレーションは、波面検知と再構築に依存しない多装合適応光学(MCAO)の修正可能性の制限を課すことが示されています。弱い乱流でのシンチレーションによって誘導される残留位相および対数振幅変異は、線形(回折ベースの)回折MCAO空間フィルターまたは(回折イノラント)幾何学的MCAO比例ゲインをオープンループ制御パラメーターとして使用して導出されます。コルモゴロフ乱流の場合、リトフの分散および/または加重C(2)(n)積分を含む式が適用されます。回折MCAOと幾何学的MCAOのパフォーマンスの違いは、色誤差に似ています。最小二乗に基づく最適な補正は、波の光学シミュレーションによって検証される既約パフォーマンス制限を意味します。
Plane-wave scintillation is shown to impose multiconjugate adaptive optics (MCAO) correctability limitations that are independent of wavefront sensing and reconstruction. Residual phase and log-amplitude variances induced by scintillation in weak turbulence are derived using linear (diffraction-based) diffractive MCAO spatial filters or (diffraction-ignorant) geometric MCAO proportional gains as open-loop control parameters. In the case of Kolmogorov turbulence, expressions involving the Rytov variance and/or weighted C(2)(n) integrals apply. Differences in performance between diffractive MCAO and geometric MCAO resemble chromatic errors. Optimal corrections based on least squares imply irreducible performance limits that are validated by wave-optic simulations.
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