基于深度学习的无波前探测自适应光学系统研究进展

来源 :强激光与粒子束 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cashcumt
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来自适应光学(AO)系统向着小型化和低成本化趋势发展,无波前探测自适应光学(WFSless AO)系统由于结构简单、应用范围广,成为目前相关领域的研究热点.硬件环境确定后,系统控制算法决定了WFSless AO系统的校正效果和系统收敛速度.新兴的深度学习及人工神经网络为WFSless AO系统控制算法注入了新的活力,进一步推动了WFSless AO系统的理论发展与应用发展.在回顾前期WFSless AO系统控制算法的基础上,全面介绍了近年来卷积神经网络(CNN)、长短期记忆神经网络(LSTM)、深度强化学习在WFSless AO系统控制中的应用,并对WFSless AO系统中各种深度学习模型的特点进行了总结.概述了WFSless AO技术在天文观测、显微成像、眼底成像、激光通信等领域的应用.
其他文献
利用有限元程序ANSYS,开展潘宁离子俘获装置的电场模拟计算。基于电场数据,结合Runge_Kutta_Fehlberg方法进行潘宁装置在多种模式下的离子俘获过程模拟工作,得到了准确的离子俘获结果。并对实际条件下具有偏离理想情况电极分布的俘获装置进行了优化计算及电场分析,同样实现了离子俘获过程的准确模拟。有限元方法用于离子俘获装置的电场计算以及后续离子俘获过程模拟流程的建立,为类似的电势阱离子俘获装置建造运行提供有效的技术支持。
近年来,光场调控逐渐成为光学领域的热点研究课题,光场相干性调控可以引发许多新颖物理效应。其中,通过相干性调控得到的特殊关联结构光束不仅展现出奇特的传输特性,而且可以有效地降低大气湍流引起的光强退化、光束漂移、光强闪烁和退偏振等负面效应。因此,特殊关联结构光束在自由空间光通信领域具有重要的应用前景。本文回顾了特殊关联结构光束的构建基础理论和大气传输研究方法及其发展历程,举例展示近些年典型特殊关联结构光束的大气传输研究成果。
摘要:“精准教育”人才培养模式是指专业教育与区域工业企业紧密结合,培育区域经济发展真正需要的专业型人才。“精准对接”人才培养模式的实施必须满足工业企业中需求的劳动力要求,充分考虑到学生的个性化发展,根据不同专业面向的不同行业,确定不同阶段的训练方式。本文从“精准对接”人才培养模式的内涵出发,分析“精准对接”人才培养模式的实现路径,并给出了六条可供参考的具体实现方式。  关键词:人才培养模式;精准育
7月28日,以“数智转型 融合共生”为主题的“2021(第六届)大数据产业生态大会”通过“现场论道+云端连线”的方式在北京新世纪日航饭店盛大开幕.本届大会由赛迪传媒、大数据
期刊
地基激光空间碎片清除和利用激光辐射把转换的太阳能从空间轨道输运到地面等应用中,不可避免地遇到高功率激光在非均匀大气中的传输问题。由于激光功率已远远超过大气非线性自聚焦临界功率,大气自聚焦效应是影响光束质量的一个重要物理因素。概述了近年来国内外高功率激光在非均匀大气中上行或下行传输的自聚焦效应研究进展,主要介绍了高功率激光在非均匀大气中的传输模型、理论基础、数值和解析研究方法,着重介绍了自聚焦效应对激光传输特性和光束质量的影响,并总结了优化靶面光束质量的方案。此外,还介绍了大气群速度色散效应和大气湍流效应等
大数据产业作为激活数据要素潜能的关键支撑,是推动工业经济迈向数字经济的重要力量。很高兴参加2021(第六届)大数据产业生态大会。首先,我谨代表工业和信息化部信息技术发展司对本次大会的召开表示热烈的祝贺,向长期以来关心和支持我国大数据产业发展的各界朋友表示衷心的感谢!当前,数据成为重要的生产要素,数据价值不断释放,数据的基础性、战略性资源作用愈发突出。
基于同步光的干涉法,是一种非拦截高精度的束流截面测量手段。相比传统成像法,干涉法可以测量更小的束团尺寸、分辨率更好,较短测量波长下有望获得亚μm级的分辨率,因此在同步辐射光源中得到广泛应用。对合肥光源HLS II的原有同步光干涉装置,提出了将原有的干涉光路中第一面聚焦透镜换成RC结构聚焦反射镜,第二面单透镜换成双胶合透镜,以达到在不改变光路光轴情况下减小色散和几何像差,从而提高光路成像质量的目的。采用几何光路设计方法对成像质量进行评价,并进行物理光学仿真计算,得到测量系统的干涉条纹。仿真结果表明:光学系统
等晕角是重要大气光学参数之一,对天文光学站址选择、大气湍流效应自适应光学校正效果评价等有着重要的意义。分析了国内外等晕角测量技术,介绍了等晕角测量的基本原理,设计了三环变迹镜并开展了数值验证,分析并提出了高精度等晕角测量仪的主要技术指标,研制了一套高精度等晕角测量仪,结果表明,该仪器能够满足全天时的等晕角测量。
为了探究表面张力对于激光焊接熔池的影响,课题组使用移动旋转高斯体热源来简化焊接的热过程,建立数学模型,获得了奥氏体不锈钢深熔焊接过程中动态熔池的温度场以及流场分布;同时以奥氏体不锈钢为基板进行激光焊接试验,试验得到的焊缝横截面尺寸同模型计算结果得到的熔池尺寸相吻合,验证了模型的可靠性;以此为基础对2种不同表面张力系数下激光焊接熔池过程进行仿真。研究结果表明:激光深熔的过程中,表面张力系数较小时,焊接小孔深度较深,有利于热量向钢板厚度方向传递,增大了熔池深度,但是降低了焊接小孔的稳定性。因此,可以通过改变表
为了解决焊缝表面缺陷检测中使用点云数据过于庞大而导致检测时间过长的问题,课题组针对Moravec角点检测算法进行优化,使用优化后的角点检测算法对激光中心线进行特征点提取并确定感兴趣区域(region of interest, ROI)。经过实验表明:优化后的角点检测算法能够有效避免伪角点的出现,提高了鲁棒性,同时经过ROI提取后的焊缝点云数据量减少了71.14%。该方法能够有效解决计算基于点云的焊