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Accès ouvert déclaré 2022 conference-paper

High-contrast imager for complex aperture telescopes (HiCAT): 8. Dark zone demonstration with simultaneous closed loop low-order wavefront sensing and control

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Rattachement africain : us, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We present recent laboratory results demonstrating high-contrast coronagraphy for the future space-based large IR/Optical/Ultraviolet telescope recommended by the Decadal Survey. The High-contrast Imager for Complex Aperture Telescopes (HiCAT) testbed aims to implement a system-level hardware demonstration for segmented aperture coronagraphs with wavefront control. The telescope hardware simulator employs a segmented deformable mirror with 37 hexagonal segments that can be controlled in piston, tip, and tilt. In addition, two continuous deformable mirrors are used for high-order wavefront sensing and control. The low-order sensing subsystem includes a dedicated tip-tilt stage, a coronagraphic target acquisition camera, and a Zernike wavefront sensor that is used to measure and correct low-order aberration drifts. We explore the performance of a segmented aperture coronagraph both in “static” operations (limited by natural drifts and instabilities) and in “dynamic” operations (in the presence of artificial wavefront drifts added to the deformable mirrors), and discuss the estimation and control strategies used to reach and maintain the dark-zone contrast using our low-order wavefront sensing and control. We summarize experimental results that quantify the performance of the testbed in terms of contrast, inner/outer working angle and bandpass, and analyze limiting factors.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High-contrast imager for complex aperture telescopes (HiCAT): 8. Dark zone demonstration with simultaneous closed loop low-order wavefront sensing and control
Date Crossref
27/08/2022
Éditeur
SPIE
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Space Telescope Science Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Observatoire de la Côte d’Azur pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Princeton University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Observatoire de Paris pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Goddard Space Flight Center pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Laboratoire d’Astrophysique de Marseille pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Château Gombert pays non établi dans la notice
    Institution
  • NeoPhotonics (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Université Paris-Saclay ONERA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Département Optique et Techniques Associées pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Space Telescope Science Institute, Observatoire de la Côte d’Azur et Princeton University, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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