Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas

Universitat Politècnica de Catalunya

Shaping light to your needs

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Proyecto

Óptica adaptativa sin sensor para astronomía amateur.

Investigador principal

Santiago Royo Royo [+info]

Resumen

La Óptica Adaptativa (AO) permite la compensación en tiempo real de la distorsión de la atmósfera en telescopios astronómicos de grandes dimensiones, mediante elementos ópticos activos, normalmente espejos con actuadores que deforman localmente su superficie (espejos deformables, DM). A pesar del gran mercado que es la astronomía amateur, no existe todavía ningún producto que realmente incorpore AO, en parte por la necesidad de tener un sistema óptico complejo combinado con un sensor de medida y la dificultad de su calibración, en parte por el elevado coste que hasta hace muy poco tenían incluso los DM más pequeños, pero sobre todo porque en telescopios amateur las aberraciones inducidas por la deformación del espejo y la flexión del tubo del telescopio son al menos tan importantes como las posibles distorsiones atmosféricas.

La propuesta es crear el primer sistema de medida con AO real para astronomía amateur, combinando tres innovaciones. Por un lado, eliminaremos el sensor clásico de un sistema de óptica adaptativa, para evaluar directamente las aberraciones de la imagen obtenida en la cámara CCD del telescopio, utilizando una técnica recientemente publicada y conocida como AO sin sensor (sensorless AO). A partir de ahí, se ensayarán los beneficios de dos técnicas de compensación de las aberraciones de la imagen, uno de muy bajo coste basado en la construcción de una matriz de 3 actuadores motorizados que deformen directamente el espejo a través de la posición los puntos de apoyo, y uno más avanzado basado en la inclusión de un sistema óptico que incluya un espejo deformable en el ocular del telescopio. El primer sistema compensará las aberraciones del espejo debidas a su propio peso y a la flexión del tubo del telescopio al modificar la orientación del tubo en exposiciones largas, mientras que en el segundo se intentará realizar compensación a tiempo real de las aberraciones atmosféricas más significativas . En caso de éxito, aunque sea sólo de la primera fase, el sistema supone una reducción de coste en la mecánica del telescopio de casi el 300% (de 25K € a 9K €). El éxito de la segunda fase supondría una mejora de la calidad de la imagen hasta niveles ahora sólo disponibles para los telescopios profesionales. Los tests finales del sistema se instalarían, como parte del plan de precomercialización, en dos observatorios robóticos controlables por internet, situados uno en cada hemisferio (en el observatorio La Sirene, a Lagarde de Apt, en el Plateau de Albion, cerca de los Alpes-Francia-, y el observatorio de La Canelilla, en los Andes-Chile-).

Empresas colaboradoras

CENTRE DE INFORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL (CIDEM) [+info]

Enlaces externos

ACC1Ó

Blog del proyecto VIRTUD

Concurso de Propiedad Intelectual UC

Dep.de Astronomía y Astrofísica - Pontificia Universidad Católica de Chile

Publicaciones

Premio / Distinción: Entregado por: Pontificia Universidad Católica de Chile.. Entregado a: . "Primer Premio en el III Concurso de Propiedad Intelectual 2010 de la Pontificia Universidad Católica de Chile" (2010)

Patente: "Royo, S., Suc, V. (2010): "Method and system to compensate optical aberrations in a telescope"."

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