отзыв оппонента Ким_БП (1103490)
Текст из файла
ОТЗЫВофициального оппонента Ким Ираиды Сергеевны на диссертацию«Метод ахроматической интерференционной коронографии с переменнымвращательным сдвигом для исследования спектров и фазовых кривых экзопланет», представленную Фроловым П.Н. на соискание степени кандидата физикоматематических наук по специальности 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физикиЗадача получения изображений с высоким угловым разрешением и высоким контрастом является технически сложной, относится к проблеме прямогодетектирования слабых объектов, расположенных вблизи ярких, в частности,планет или протопланетных дисков, в окрестности звезд. Речь идет об объектах,локализованных на расстоянии 0.2-0.6 угловых секунд, интенсивность (яркость)которых различается на 5-9 порядков. Традиционные телескопы здесь бессильны в силу неизбежной дифракции света яркого объекта на входной апертуре телескопа и рассеяния на микро-шероховатостях первичной оптики телескопа.Так называемый слабый объект (планета) “тонет” в профиле результирующейфункции рассеяния точки.
Неслучайно в ноябре прошлого года состояласьмеждународная конференция “High Contrast Imaging in Space”, организованнаяSpace Telescope Science Institute. В этом актуальность диссертационной работы Фролова П.Н., посвященной изучению возможностей прямого детектирования.По сути, речь идет о создании телескопа нового поколения.
Классическийкоронограф, реализованный 87 лет назад французским астрономом БернаромЛио для регистрации внутренней солнечной короны, яркость которой в миллион раз ниже яркости солнечного диска, основан на маскировании в первичнойфокальной плоскости, плоскости изображения входного зрачка. С 90-х годовметод Лио стал активно использоваться в традиционных звездных телескопах,которые получили название звездных коронографов.
Позднее термин коронограф стал использоваться для телескопов, содержащих оптические элементы,позволяющие регистрацию слабых объектов вблизи ярких. Фролов П.Н предложил альтернативный (новый) подход для прямого наблюдения окрестностейзвезд, основанный на ахроматической интерференционной коронографии с переменным вращательным сдвигом.
Переменный вращательный сдвиг отличаетпредложенный метод от известных ранее схем и методик, улучшает степень погашения сигнала родительской звезды, позволяет оптимизировать оптическуюсхему в зависимости от наблюдательных задач. Напомню об уникальности таких исследований, которые пока проводятся только в США, Японии, Франциии в России. Несомненна практическая значимость разработанного метода вслучае его применения на наземных и космических телескопах для детектирования внесолнечных планет, спутников планет солнечной системы, а также решения прикладных задач, в частности, контроля околоземного космическогопространства с геостационарных орбит.
Обзор, представленный в первой главе,может служить руководством для студентов, аспирантов и научных сотрудников, желающих приобщиться к данной проблеме.Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы, содержит 133 страницы, 77 рисунков, 136 наименований списка литературы. Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы,сформулированы цели и задачи исследований, приведены положения, выносимые на защиту, акцентированы их научная новизна и практическая значимость.Первая глава содержит достаточно полный обзор современного состояния исследований, краткую историю открытий экзопланет, описание прямых и косвенных методов и типов звездных коронографов, обоснование выбора методаахроматической интерференционной коронографии с переменным вращательным сдвигом. Вторая глава посвящена теоретическому анализу примененияпеременного вращательного сдвига в ахроматическом интерференционном коронографе: описание принципа работы интерферометра с переменным вращательным сдвигом, анализ формирования изображений звезды и планеты, оценкам коронографического контраста.
Третья глава описывает практическое решение, реализующее предложенный принцип коронографа. Четвертая главасодержит описание экспериментов с лабораторным прототипом коронографа,которые продемонстрировали применимость разработанного метода для прямого детектирования слабого, ранее ненаблюдаемого источника, вблизи яркого.Показано, что при введении в схему интерферометра фазовой пластинки эффект погашения света от осевого источника не нарушается, улучшается пропускание полезного сигнала при малых ненулевых углах поворота оптическогоизображения.
В пятой главе приведены возможные применения результатовнастоящей диссертационной работы. И, наконец, обобщение основных результатов диссертационной работы представлено в выводах.Исследования, представленные в диссертационной работе, успешно апробированы в виде докладов на российских и международных семинарах и конференциях, опубликованы в 6 статьях в международных и российских журналах из перечня ВАК (входящих в Web of Science). Достоверность расчетовубедительно подтверждена лабораторными экспериментами.Отмечу логически организованное изложение, хороший стиль, малое количество опечаток (с.
23 – третья строка снизу, с. 27 – 5-ая строка сверху, раздел 1.4.3 – 1-й абзац, с. 74 – первая строка сверху, с. 77 – последняя строка идр.).Можно сделать несколько замечаний. Терминология (“фокус” вместо “фокусное расстояние”, ось звезды, зеленый лазер, красный лазер, полевая линза, слабоконтрастный и тусклый,размер телескопа). Не всегда единое по тексту оформление подписи к рисункам (см., например, рис. 1, 3, 4) и обозначений (парсек и пс на с. 20). Некорректное описание оптической схемы коронографа Лио (изображение короны получается только при сочетании маскирования в главнойфокальной плоскости и в плоскости выходного зрачка).
Отмечу также,что первая публикация о коронографе Лио появилась в 1930г. (B. Lyot,1930, C. R. Academy Sci., 99, 580). Проект многокаскадного космического 1.5-метрового коронографа(Circumstellar Imaging Telescope) Лаборатории реактивного движения (JetPropulsion Laboratory, Caltech, USA) для прямого детектирования юпитероподобных планет в окрестностях ближайших звезд (R.
J. Terrile, 1988,Pap. №555) заслуживает упоминания в разделе 1.3.Диссертационная работа Фролова П.Н. «Метод ахроматической интерференционной коронографии с переменным вращательным сдвигом для исследования спектров и фазовых кривых экзопланет» представляет собой законченноеисследование, полученные результаты обладают научной новизной и практической ценностью.Диссертация Фролова П.Н. полностью отвечает требованиям «Положенияо присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, безусловно, заслуживает присуждения ученой степени кандидатафизико-математических наук по специальности 01.04.01 – Приборы и методыэкспериментальной физики.Официальный оппонентСтарший научный сотрудник ГАИШ МГУ,руководитель р/г «Коронограф»к.ф.-м.н.Ким Ираида СергеевнаАдрес: 119234, Москва, Университетский проспект, д.
13.Телефон: +7 (495) 939-16-76, e-mail: kim@sai.msu.ruПодпись с.н.с. ГАИШ МГУ Ким И.С. заверяюДиректор ГАИШ МГУакадемик РАН, профессорА.М. Черепащук.
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.















