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天体光子学:在天文仪器中塑造光的流动

天体物理仪器与方法 2017-08-02 v1

摘要

自二十年前出现以来,天体光子学已在全球许多机构的科学仪器中获得了广泛应用。随着望远镜推动自适应光学(AO)辅助的衍射极限性能,天体光子学的优势变得更加显著,这种观测模式是下一代极大望远镜(ELTs)的核心。甚至 AO 系统也开始结合先进的光子学原理,因为业界正在追求更高的性能和更复杂的导星配置。甚大望远镜上的 Gravity 等光子仪器在 2000 nm 处实现了毫角秒级的分辨率,这是传统光学极难达到的。虽然本文未涉及空间光子学,但我们预见遥感平台将在未来几年成为天体光子学器件的主要受益者。该领域也回馈了新技术的发展(例如光子灯笼、大面积多芯光纤),这些技术已在其他领域得到广泛应用;Google Scholar 列出了超过 400 篇研究论文引用了该技术。这篇简短的综述涵盖了自 2009 年天体光子学焦点专刊以来的代表性关键进展。

关键词

引用

@article{arxiv.1706.05132,
  title  = {Astrophotonics: molding the flow of light in astronomical instruments},
  author = {Joss Bland-Hawthorn and Sergio Leon-Saval},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1706.05132},
  year   = {2017}
}

备注

Optics Express - Special Issue: Astrophotonics (eds. Withford, Bryant, Thomson), Invited review, in press (10 pages, no figures)