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ロシアは記録的な速さで補償光学システムを開発しました。これは高出力の望遠鏡やレーザーに必要です。

国立物理数学センター(NCFM)の科学プログラムの枠組みの中でロスアトム国営企業の支援を受けて、ロシアの科学者たちは、 作成した ヌエボ 補償光学システム、記録的な速度で、レーザー放射に対する大気の歪みの影響を補償します。 研究結果に基づいて論文が雑誌に掲載されました。 フォトニクス。 画像出典:カンディンスキー AI 世代 3.0/3DNews 通常、補償光学システムにおけるデータ処理は、汎用デジタル プロセッサを使用して行われます。 ロシアの科学者によって作成されたシステムでは、プログラマブル ロジック集積回路 (FPGA) の使用によりデータがはるかに高速に処理されます。 状況に応じて、計算の並列化が実装されていますが、これは確実ではありません。 「FPGA を使用することで、200 ~ 300 メートルのパビリオン トラック上の閉鎖空間での実験で、最大 4 kHz という記録的な適応システム速度を達成することができました。 宇宙船への実際の経路の条件では、2 kHzを超える速度を達成しました。これは、例えば天体観測中に鮮明な画像を取得する場合に興味深いものです。 「数キロヘルツは、絶えず変化する実際の大気中で放射歪みを補正できるレベルです。そのため、このキロヘルツをめぐって競争が起きています。」 – NCFMの科学責任者であり、NCFM「高エネルギー密度の物理学」の方向性の共同議長であり、ロシア科学アカデミーの学者であるアレクサンダー・セルゲーエフは述べた。 画像出典:ロスアトム 地表からの天体観測に必要な大気の歪みの補正に加え、このシステムにより、地球上の通常の条件下でレーザー放射をより効果的に集束させることができます。 ロシアでは、2030年までにエクサワットの出力を持つレーザー施設を建設することが計画されています。 12 個のレーザーを同時に 1 点に集中させる必要があります。…

ロシアは記録的な速さで補償光学システムを開発しました。これは高出力の望遠鏡やレーザーに必要です。

国立物理数学センター(NCFM)の科学プログラムの枠組みの中でロスアトム国営企業の支援を受けて、ロシアの科学者たちは、 作成した ヌエボ 補償光学システム、記録的な速度で、レーザー放射に対する大気の歪みの影響を補償します。 研究結果に基づいて論文が雑誌に掲載されました。 フォトニクス

画像出典:カンディンスキー AI 世代 3.0/3DNews

通常、補償光学システムにおけるデータ処理は、汎用デジタル プロセッサを使用して行われます。 ロシアの科学者によって作成されたシステムでは、プログラマブル ロジック集積回路 (FPGA) の使用によりデータがはるかに高速に処理されます。 状況に応じて、計算の並列化が実装されていますが、これは確実ではありません。

「FPGA を使用することで、200 ~ 300 メートルのパビリオン トラック上の閉鎖空間での実験で、最大 4 kHz という記録的な適応システム速度を達成することができました。 宇宙船への実際の経路の条件では、2 kHzを超える速度を達成しました。これは、例えば天体観測中に鮮明な画像を取得する場合に興味深いものです。 「数キロヘルツは、絶えず変化する実際の大気中で放射歪みを補正できるレベルです。そのため、このキロヘルツをめぐって競争が起きています。」 – NCFMの科学責任者であり、NCFM「高エネルギー密度の物理学」の方向性の共同議長であり、ロシア科学アカデミーの学者であるアレクサンダー・セルゲーエフは述べた。

画像出典:ロスアトム

地表からの天体観測に必要な大気の歪みの補正に加え、このシステムにより、地球上の通常の条件下でレーザー放射をより効果的に集束させることができます。 ロシアでは、2030年までにエクサワットの出力を持つレーザー施設を建設することが計画されています。 12 個のレーザーを同時に 1 点に集中させる必要があります。 提案された補償光学システムは、各レーザーが同時にターゲットに到達するように各レーザーの波面を構成できるようになります。 これにより、ターゲットに最も強力な影響が生じ、高度なレーザー技術の導入が可能になり、これまで達成できなかった極端な条件下で物質がどのように動作するかを理解することに関する基本的な科学的疑問が解決されます。

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2024-03-16 22:00:00
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執筆者について: nipponese

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