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Campo DCValorIdioma
dc.creatorLourenço, Edilson José de Carvalho-
dc.date.accessioned2025-09-25T21:06:54Z-
dc.date.available2025-09-25T21:06:54Z-
dc.date.issued2025-08-13-
dc.identifier.citationLOURENÇO, Edilson José de Carvalho. Experimentos práticos para sistemas de óptica adaptativa laser em telescópios gigantes. 2025. Dissertação (Mestrado em Física e Astronomia) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2025.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/38385-
dc.description.abstractLaser guide stars are used in adaptive optics to simulate a reference point in the sky, essential for correcting atmospheric distortions. However, they can suffer from significant deformations (elongation/truncation), hindering accurate wavefront measurements. While the theoretical study by (PIRES et al., 2024) showed promising results in simulations, experimental validation under real conditions was still lacking. This work addresses that gap by testing, on an adaptive optics (AO) bench, a robust centroiding method resilient to such deformations, aiming to improve wavefront sensors. The Maximum Likelihood (ML) method, implemented in MATLAB, estimates the ideal centroid position based on the sodium layer profile and Poisson noise. Results, compared to geometric reference centers, showed good accuracy and convergence under varying deformation conditions. During testing, environmental noise from the AO bench required adaptations, such as replacing the laser with optical masks. An unwanted peripheral effect in centroid detection—caused by Poisson noise sensitivity—was mitigated using thresholding techniques. Despite some limitations, the ML method proved applicable in noisy environments, pointing to promising developments for large telescopes and new correction strategies in adaptive optics.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pt_BR
dc.subjectÓptica adaptativa de estrela guia a laserpt_BR
dc.subjectInstrumentos ópticospt_BR
dc.subjectAtmosfera - Observações à laserpt_BR
dc.subjectEstrelas - Observaçõespt_BR
dc.subjectDetectorespt_BR
dc.subjectSimulação (Computadores)pt_BR
dc.subjectEstatística - Análisept_BR
dc.subjectLaser guide star adaptive opticspt_BR
dc.subjectOptical instrumentspt_BR
dc.subjectAtmosphere - Laser observationspt_BR
dc.subjectStars - Observationspt_BR
dc.subjectDetectorspt_BR
dc.subjectComputer simulationpt_BR
dc.subjectStatistics - Analysispt_BR
dc.titleExperimentos práticos para sistemas de óptica adaptativa laser em telescópios gigantespt_BR
dc.title.alternativePractical experiments for laser adaptive optics systems on giant telescopespt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoEstrelas guias a laser são usadas em óptica adaptativa para simular uma referência no céu, essencial à correção de distorções atmosféricas. No entanto, podem sofrer deformações (alongamento/truncamento), dificultando a medição precisa da frente de onda. O estudo teórico de (PIRES et al., 2024) apresentou bons resultados em simulações, mas faltava validação prática sob condições reais. Este trabalho preenche essa lacuna ao testar, em bancada experimental de óptica adaptativa (AO), um método robusto de busca de centróide, resistente a deformações, visando aprimorar sensores de frente de onda. O método de Verossimilhança (MV), implementado em MATLAB, estima a posição ideal do centróide considerando o perfil da camada de sódio e ruído de Poisson. Os resultados, comparados a centros geométricos de referência, mostraram boa precisão e convergência sob diferentes graus de deformação. Durante os testes, ruídos da própria bancada exigiram adaptações, como o uso de impressões ópticas no lugar do laser. Observou-se um efeito periférico indesejado na detecção do centróide, mitigado com técnicas de thresholding. Apesar de limitações, o método MV se mostrou aplicável em ambientes ruidosos, sugerindo avanços promissores para telescópios de grande porte e novas estratégias de correção em óptica adaptativa.pt_BR
dc.degree.localCuritibapt_BR
dc.publisher.localCuritibapt_BR
dc.creator.Latteshttps://lattes.cnpq.br/1014933435870545pt_BR
dc.contributor.advisor1Mello, Alexandre José Tuoto Silveira-
dc.contributor.advisor1IDhttps://orcid.org/0000-0001-9399-0995pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6702654955031997pt_BR
dc.contributor.referee1Mello, Alexandre José Tuoto Silveira-
dc.contributor.referee1IDhttps://orcid.org/0000-0001-9399-0995pt_BR
dc.contributor.referee1Latteshttps://lattes.cnpq.br/6702654955031997pt_BR
dc.contributor.referee2Barbano, Emerson Cristiano-
dc.contributor.referee2IDhttp://orcid.org/0000-0001-9945-3824pt_BR
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/0808883694776130pt_BR
dc.contributor.referee3Emilio, Marcelo-
dc.contributor.referee3IDhttps://orcid.org/0000-0001-5589-9015pt_BR
dc.contributor.referee3Latteshttps://lattes.cnpq.br/2697220528113479pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física e Astronomiapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::ASTRONOMIA::INSTRUMENTACAO ASTRONOMICApt_BR
dc.subject.capesFísicapt_BR
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