La proyección de imagen afortunada es una técnica fotográfica astronómica usar una cámara de alta velocidad con los tiempos de exposición bastante cortos (100 ms o menos) de modo que los cambios en la atmósfera durante la exposición sean mínimos. De estas imágenes, esos lo más menos posible afectados por la atmósfera (típicamente el alrededor 10%) son elegidos y combinados en una sola imagen por el desplazamiento y del adición las exposiciones cortas, rindiendo una resolución mucho más alta que ser posible con una exposición sola, más larga que incluye todos los marcos.
Las imágenes tomadas con los telescopios terrestres están conforme al efecto que empaña de la turbulencia atmosférica (véase al ojo humano como las estrellas que centellean). Muchos programas astronómicos de la proyección de imagen requieren una resolución más alta que posible sin una cierta corrección de las imágenes. La proyección de imagen afortunada (también llamado el las exposiciones afortunadas ) es uno de varios métodos de la proyección de
imagen del punto usados para quitar empañar atmosférico. Utilizado en una
selección del 1% o menos, la proyección de imagen afortunada puede alcanzar el límite de la difracción incluso de 2.5 telescopios de la abertura de m, un factor de mejora de
la resolución de por lo menos cinco sobre sistemas estándar de la proyección de imagen.
Historia
La proyección de imagen afortunada primero fue utilizada en el vigésimo siglo medio, y llegó a ser popular para los planetas de la proyección de imagen en los años 50 y los años 60 (usar las cámaras o los reforzadores de imagen de la cinematografía. El primer cálculo numérico de la probabilidad de obtener las exposiciones afortunadas del era un artículo al lado de David frito L. En usos tempranos de la proyección de imagen afortunada, fue asumido generalmente que el " de la atmósfera; manchado-out" o " blurred" las imágenes astronómicas. En este trabajo, el FWHM de empañar era estimado, y utilizado para seleccionar exposiciones. Estudios posteriores se aprovecharon del hecho que no lo hace la atmósfera " blur" las imágenes astronómicas, pero producen generalmente las copias agudas múltiples de la imagen (la función de extensión del punto tiene " speckles"). Los nuevos métodos fueron utilizados que se aprovecharon de esto para producir imágenes mucho más de alta calidad que habían sido obtenidos si se asume que la imagen para ser " smeared".
Sistemas híbridos de la proyección de imagen afortunada y de la óptica adaptante
En 2007 astrónomos en el Caltech y la
universidad de Cambridge anunció los primeros resultados de un nuevo sistema adaptante afortunado híbrido de la óptica (AO) de la proyección de imagen y. La nueva cámara dio las primeras resoluciones diffraction-limited en los telescopios 5m-class en luz visible. La
investigación fue realizada sobre el telescopio sano de 5m-diameter Palomar; la resolución alcanzada era dos veces la del telescopio espacial de Hubble del diámetro de los 2.
Renombre de la técnica
Los astrónomos aficionados y profesionales han comenzado a utilizar esta técnica. Los webcames modernos y las videocámaras tienen la capacidad de capturar exposiciones cortas rápidas con la suficiente sensibilidad para la
fotografía astronómica, y estos dispositivos se utilizan con un telescopio y el Cambiar de puesto-y-agrega método de de la proyección de imagen del punto (también conocido como imagen que apila ) para alcanzar la resolución previamente inalcanzable. Si algunas de las imágenes se desechan,
después este tipo de astronomía video se llama la proyección de imagen afortunada . Muchos métodos existen para
la selección de la imagen, incluyendo el método de la selección de Strehl primero sugerido por el Juan E. Baldwin del grupo de
Cambridge y de la selección del contraste de la imagen usados en el método selectivo de la reconstrucción de la imagen de Ron Dantowitz. El reciente
desarrollo EMCCDs no ha prohibido a primera alta calidad la proyección de imagen afortunada de objetos débiles.
Métodos alternativos
Otros acercamientos que pueden rendir la energía de resolución que excede los límites de atmosférico que consideran incluyen las óptica adaptantes, la interferometría, otras formas de la proyección de imagen del punto y los telescopios espaciales tal como telescopio espacial de Hubble de la NASA.
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