Low-order wavefront control and calibration for phase mask coronagraphs - TEL - Thèses en ligne Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2015

Low-order wavefront control and calibration for phase mask coronagraphs

Analyse et correction des aberrations de bas ordre pour les coronographes à masque de phase

Résumé

The direct detection of young and warm extrasolar giant planets in the habitable zone of nearby cool stars is one of the major goals of current ground-based high contrast imaging (HCI) instruments. To characterize such exoplanets by spectroscopy of their atmospheres requires isolating the planet light from the brighter stellar light, which is challenging due to high contrast at small angular separation. Using high performance small inner working angle (IWA) coronagraphs, it is possible to detect faint companions in the proximity of the stellar source. However, the uncontrolled pointing errors and other low-order wavefront aberrations degrade the rejection capability of these coronagraphs by leaking starlight around the coronagraphic focal plane mask. This additional unwanted light can prevent detection of a companion at small angular separation. How well these wavefront aberrations upstream of various coronagraphs can be controlled and calibrated is the focus of my thesis. To prevent coronagraphic leaks at small IWA, I worked on a concept where within a coronagraph, the low-order wavefront aberrations are sensed at the Lyot plane. The starlight diffracted by the focal plane mask is reflected by the Lyot stop towards a detector, which reliably estimates low-order aberrations present in the wavefront. I called this new sensor a Lyot-based low-order wavefront sensor (LLOWFS). During the course of my thesis, I have designed, developed and programmed this sensor and implemented it on the Subaru Coronagraphic Extreme Adaptive Optics instrument at the Subaru Telescope. In this thesis, I present the principle of the LLOWFS and the very first simulation with a Four Quadrant Phase Mask (FQPM) coronagraph. I study the sensitivity of the Phase-Induced Amplitude Apodization (PIAA) coronagraph, the Vector Vortex Coronagraph (VVC), the FQPM and the Eight Octant Phase Mask coronagraphs to low-order wavefront aberrations. I present the measurement of low-order errors up to 35 Zernike modes for all the coronagraphs and using a 2000-actuator Deformable Mirror, I demonstrate a closed-loop pointing accuracy between 10^-3 l/D and 10^-4 l/D in H-band in the laboratory. On-sky, I demonstrate the low-order control of 10 Zernike modes for the PIAA and the VVC and demonstrated a closed-loop accuracy of 10^-4 l/D under good seeing and 10^-3 l/D under moderate seeing on a routine basis. I present in this thesis the versatility of this new coronagraphic wavefront sensor by demonstrating its compatibility with different coronagraphs. Due to its simplicity in the design, the existing/planned ground-based HCI instruments can easily implement LLOWFS and control the low-order aberrations beyond pointing errors near the IWA of their coronagraphs. The next generation of space coronagraphs with a dedicated LLOWFS-like technology can also address the telescope pointing errors caused by the reaction wheels and thermal variations.
La détection directe de jeunes et chaudes planètes extrasolaires géantes dans la zone habitable de naines rouges est l’un des principaux objectifs des instruments d’imagerie à haut contraste pour les télescopes au sol actuels. Pour caractériser l’atmosphère de ces exoplanètes par spectroscopie, il est nécessaire d’isoler la lumière planétaire de celle de son étoile, ce qui est difficile en raison du contraste élevé entre leurs luminosités ainsi que leur faible séparation angulaire. En utilisant un coronographe de haute performance pouvant observer très près de l’étoile, il est possible de détecter des compagnons de faible intensité près de la source stellaire. Cependant, les erreurs de pointage non contrôlées ainsi que les autres aberrations de bas ordre dégradent le contraste de ces coronographes causant des fuites stellaires autour du masque coronographique. Cette lumière indésirable peut empêcher la détection d’un compagnon à faible séparation angulaire. L’étalonnage et le contrôle de ces aberrations de front d’onde en amont de divers coronographes est l’objet de ma thèse. Pour éviter les fuites stellaires à faible séparation angulaire, j’ai travaillé sur un concept où les aberrations de bas ordre sont détectées au niveau du plan de Lyot du coronographe. La lumière stellaire, diffractée par le masque en plan focal, est réfléchie par le masque de Lyot vers un détecteur, qui mesure précisément ces aberrations. J’ai appelé ce nouveau senseur un senseur d’aberrations de bas ordre dans le plan de Lyot (Lyot-based Low- OrderWavefront sensor ou LLOWFS en anglais). Au cours de ma thèse, j’ai mis en place et programmé ce senseur sur l’instrument d’optique adaptative extrême du télescope Subaru. Dans cette thèse, je présente le principe du LLOWFS et une première simulation avec un coronographe â quatre quadrants. J’ai ensuite étudié la sensibilité de différents coronographes aux aberrations de bas ordre : le Phase Induced Amplitude Apodization (PIAA) coronagraph, le Vector Vortex coronagraph (VVC), ainsi que les coronographes à quatre quadrants et à huit octants. Je présente la mesure des bas ordres en laboratoire jusqu’à 35 modes de Zernike pour ces coronographes, et l’aide d’un miroir dèformable muni de 2000 actionneurs, je démontre un résidu de pointage en boucle fermée entre 10^-3 l/D et 10^-4 l/D en bande H. Sur ciel derrière le télescope, je démontre la mesure de 10 modes de Zernike pour le coronographe PIAA et le VVC, ainsi qu’un résidu de pointage en boucle fermée de 10-4 l/D dans de bonnes conditions de visibilité, et de 10-3 l/D lorsque les conditions sont dégradées. Enfin, je présente dans cette thèse la polyvalence de ce nouveau senseur de front d’onde en démontrant sa compatibilité avec différents coronographes. En raison de sa simplicité dans sa mise en oeuvre, les instruments à haut contraste existants ainsi que leurs successeurs peuvent facilement utiliser le LLOWFS pour mesurer et contrôller les aberrations de bas ordre au plus près de l’étoile. La prochaine génération de coronographes spatiaux peuvent également utiliser cette technologie pour contrôler les erreurs de pointage causées par la vibration des roues à réaction ainsi que par les variations thermiques du télescope.
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Dates et versions

tel-01221421 , version 1 (28-10-2015)

Identifiants

  • HAL Id : tel-01221421 , version 1

Citer

Garima Singh. Low-order wavefront control and calibration for phase mask coronagraphs. Instrumentation and Methods for Astrophysic [astro-ph.IM]. Observatoire de Paris, 2015. English. ⟨NNT : ⟩. ⟨tel-01221421⟩
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