Articulo de referencia

Óptica adaptativa

El frente de onda de una imagen aberrada (izquierda) se puede medir utilizando un sensor de frente de onda (centro) y luego corregirlo utilizando un espejo deformable (derecha)....

El frente de onda de una imagen aberrada (izquierda) se puede medir utilizando un sensor de frente de onda (centro) y luego corregirlo utilizando un espejo deformable (derecha).

La óptica adaptativa ( OA ) es una técnica que consiste en deformar con precisión un espejo para compensar la distorsión de la luz. Se utiliza en telescopios astronómicos [ 1 ] y sistemas de comunicación láser para eliminar los efectos de la distorsión atmosférica , en microscopía [ 2 ] , en fabricación óptica [ 3 ] y en sistemas de imagen retiniana ( oftalmoscopia ) [ 4 ] para reducir las aberraciones ópticas . La óptica adaptativa funciona midiendo las distorsiones en un frente de onda y compensándolas con un dispositivo que corrige esos errores, como un espejo deformable o una matriz de cristal líquido .

La óptica adaptativa no debe confundirse con la óptica activa , que funciona en una escala de tiempo más larga para corregir la geometría del espejo primario.

Otros métodos pueden lograr una resolución que supere el límite impuesto por la distorsión atmosférica, como la imagen de moteado , la síntesis de apertura y la imagen de suerte , o bien, salir de la atmósfera con telescopios espaciales , como el Telescopio Espacial Hubble .

Historia

Espejo de capa delgada adaptativo. [ 5 ]

La óptica adaptativa fue concebida por primera vez por Horace W. Babcock en 1953, [ 6 ] [ 7 ] y también se consideró en la ciencia ficción, como en la novela Tau Zero (1970) de Poul Anderson , pero no se generalizó su uso hasta que los avances en la tecnología informática durante la década de 1990 hicieron que la técnica fuera práctica.

Parte del trabajo de desarrollo inicial sobre óptica adaptativa fue realizado por el ejército estadounidense durante la Guerra Fría y estaba destinado a ser utilizado en el seguimiento de satélites soviéticos . [ 8 ]

Los espejos deformables y el concepto de magnetismo de los sistemas microelectromecánicos (MEMS) son actualmente la tecnología más utilizada en aplicaciones de conformación de frentes de onda para óptica adaptativa, dada su versatilidad, alcance, madurez de la tecnología y la corrección de frentes de onda de alta resolución que ofrecen.

Corrección de inclinación y basculación

La forma más simple de óptica adaptativa es la corrección de inclinación y basculación [ 9 ] , que corresponde a la corrección de las inclinaciones del frente de onda en dos dimensiones (equivalente a la corrección de los desplazamientos de posición de la imagen). Esto se realiza mediante un espejo de inclinación y basculación de rápido movimiento que realiza pequeñas rotaciones alrededor de dos de sus ejes. De esta manera, se puede eliminar una fracción significativa de la aberración introducida por la atmósfera [ 10 ] .

Los espejos basculantes son, en esencia, espejos segmentados que poseen un único segmento capaz de bascular e inclinarse, en lugar de una matriz de múltiples segmentos que pueden hacerlo de forma independiente. Debido a la relativa simplicidad de estos espejos y a su amplio recorrido, lo que les confiere una gran capacidad de corrección, la mayoría de los sistemas de óptica adaptativa los utilizan, en primer lugar, para corregir aberraciones de bajo orden. Posteriormente, las aberraciones de orden superior pueden corregirse con espejos deformables. [ 10 ]

En astronomía

Visión atmosférica

Imágenes negativas simuladas de una estrella a través de un telescopio. El panel izquierdo muestra la película a cámara lenta de una estrella sin óptica adaptativa simulada. El panel derecho muestra la película a cámara lenta de la misma estrella con la óptica adaptativa activada.

Cuando la luz de una estrella u otro objeto astronómico entra en la atmósfera terrestre, la turbulencia atmosférica (introducida, por ejemplo, por la interacción de diferentes capas de temperatura y diferentes velocidades del viento) puede distorsionar y desplazar la imagen de diversas maneras. [ 11 ] Las imágenes visuales producidas por cualquier telescopio de más de aproximadamente 20 centímetros (0,20 m; 7,9 pulgadas) se ven borrosas por estas distorsiones.  

Detección y corrección del frente de onda

Un sistema de óptica adaptativa intenta corregir estas distorsiones , utilizando un sensor de frente de onda que toma parte de la luz astronómica, un espejo deformable que se encuentra en la trayectoria óptica y una computadora que recibe la entrada del detector. [ 12 ] El sensor de frente de onda mide las distorsiones que la atmósfera ha introducido en la escala de tiempo de unos pocos milisegundos ; la computadora calcula la forma óptima del espejo para corregir las distorsiones y la superficie del espejo deformable se remodela en consecuencia. Por ejemplo, un telescopio de 8 a 10 metros (800 a 1000 cm; 310 a 390 pulgadas) (como el VLT o Keck ) puede producir imágenes corregidas por AO con una resolución angular de 30 a 60 miliarcosegundos (mas) en longitudes de onda infrarrojas , mientras que la resolución sin corrección es del orden de 1 arcosegundo .  

Para realizar la corrección óptica adaptativa, es necesario medir la forma de los frentes de onda incidentes en función de su posición en el plano de apertura del telescopio. Normalmente, la apertura circular del telescopio se divide en una matriz de píxeles en un sensor de frente de onda, ya sea mediante una matriz de pequeñas microlentes (un sensor de frente de onda Shack-Hartmann ) o mediante un sensor de curvatura o de pirámide que opera sobre imágenes de la apertura del telescopio. Se calcula la perturbación media del frente de onda en cada píxel. Este mapa pixelado de los frentes de onda se introduce en el espejo deformable y se utiliza para corregir los errores del frente de onda introducidos por la atmósfera. No es necesario conocer la forma ni el tamaño del objeto astronómico  ; incluso los objetos del Sistema Solar que no son puntuales pueden utilizarse en un sensor de frente de onda Shack-Hartmann, y la estructura variable en el tiempo de la superficie del Sol se utiliza habitualmente para la óptica adaptativa en telescopios solares. El espejo deformable corrige la luz incidente para que las imágenes aparezcan nítidas.

Utilizando estrellas guía

estrellas guía naturales

Dado que un objeto de estudio suele ser demasiado tenue para servir como estrella de referencia en la medición de la forma de los frentes de onda ópticos, se puede utilizar en su lugar una estrella guía cercana más brillante . La luz del objeto de estudio ha atravesado aproximadamente la misma turbulencia atmosférica que la luz de la estrella de referencia, por lo que su imagen también se corrige, aunque generalmente con menor precisión.

La necesidad de una estrella de referencia implica que un sistema de óptica adaptativa no puede funcionar en todo el cielo, sino solo donde se encuentra una estrella guía con suficiente luminosidad (para los sistemas actuales, aproximadamente de magnitud 12-15) muy cerca del objeto de observación. Esto limita considerablemente la aplicación de la técnica en observaciones astronómicas. Otra limitación importante es el pequeño campo de visión sobre el cual la corrección de la óptica adaptativa es eficaz. A medida que aumenta la distancia angular a la estrella guía, la calidad de la imagen se degrada. Una técnica conocida como "óptica adaptativa multiconjugada" utiliza varios espejos deformables para lograr un campo de visión mayor. [ 13 ]

estrellas guía artificiales

Un rayo láser dirigido hacia el centro de la Vía Láctea . Este rayo láser puede utilizarse como estrella guía para la óptica adaptativa.

Una alternativa es el uso de un rayo láser para generar una fuente de luz de referencia (una estrella guía láser , LGS) en la atmósfera. Hay dos tipos de LGS: estrellas guía Rayleigh y estrellas guía de sodio . Las estrellas guía Rayleigh funcionan propagando un láser , generalmente en longitudes de onda ultravioleta cercanas , y detectando la retrodispersión del aire a altitudes entre 15 y 25 km (49 000 y 82 000 pies) . Las estrellas guía de sodio utilizan luz láser a 589 nm para excitar resonantemente los átomos de sodio más arriba en la mesosfera y la termosfera , que luego parecen "brillar". La LGS se puede utilizar como referencia de frente de onda de la misma manera que una estrella guía natural , excepto que todavía se requieren estrellas de referencia naturales (mucho más débiles) para la información de posición de la imagen (inclinación/desplazamiento). Los láseres a menudo son pulsados, y la medición de la atmósfera se limita a una ventana que ocurre unos pocos microsegundos después de que se ha lanzado el pulso. Esto permite que el sistema ignore la mayor parte de la luz dispersa a nivel del suelo; Solo se detecta la luz que ha viajado durante varios microsegundos a gran altura en la atmósfera y de regreso.   

En imágenes de retina

Ilustración de un sistema de óptica adaptativa (simplificado). La luz incide primero en un espejo basculante (TT) y luego en un espejo deformable (DM) que corrige el frente de onda. Un divisor de haz (BS) desvía parte de la luz hacia el sensor de frente de onda y el hardware de control, que envía señales actualizadas a los espejos DM y TT.

La óptica adaptativa tiene aplicaciones en oftalmología . Las aberraciones oculares son distorsiones en el frente de onda que atraviesa la pupila del ojo . Estas aberraciones ópticas disminuyen la calidad de la imagen formada en la retina, lo que a veces requiere el uso de gafas o lentes de contacto . En el caso de la imagen retiniana, la luz que sale del ojo presenta distorsiones similares en el frente de onda, lo que impide la resolución de la estructura microscópica (células y capilares) de la retina. Las gafas y lentes de contacto corrigen las "aberraciones de bajo orden", como el desenfoque y el astigmatismo , que tienden a ser estables en los seres humanos durante largos periodos de tiempo (meses o años). Si bien la corrección de estas es suficiente para una visión normal, generalmente no es suficiente para lograr la resolución microscópica. Además, las "aberraciones de alto orden", como el coma, la aberración esférica y el trébol, también deben corregirse para lograr la resolución microscópica. Las aberraciones de orden superior, a diferencia de las de orden inferior, no son estables en el tiempo y pueden variar en escalas temporales de 0,1 s a 0,01 s. La corrección de estas aberraciones requiere mediciones y compensaciones continuas de alta frecuencia.

Medición de las aberraciones oculares

Las aberraciones oculares se miden generalmente con un sensor de frente de onda , siendo el tipo más común el sensor Shack-Hartmann . Estas aberraciones se deben a no uniformidades de fase espacial en el frente de onda que sale del ojo. En un sensor de frente de onda Shack-Hartmann, estas se miden colocando una matriz bidimensional de pequeñas lentes (lentes pequeñas) en un plano pupilar conjugado a la pupila del ojo, y un chip CCD en el plano focal posterior de las lentes pequeñas. Las lentes pequeñas enfocan puntos sobre el chip CCD, y la posición de estos puntos se calcula mediante un algoritmo de centroide. La posición de estos puntos se compara con la de puntos de referencia, y las diferencias entre ambos se utilizan para determinar la curvatura local del frente de onda, lo que permite reconstruir numéricamente la información del frente de onda: una estimación de las no uniformidades de fase que causan la aberración .

Corrección de aberraciones oculares

Una vez conocidos los errores de fase locales en el frente de onda, estos pueden corregirse colocando un modulador de fase, como un espejo deformable, en otro plano del sistema conjugado a la pupila del ojo. Los errores de fase se pueden usar para reconstruir el frente de onda, que a su vez se puede usar para controlar el espejo deformable. Alternativamente, los errores de fase locales se pueden usar directamente para calcular las instrucciones del espejo deformable.

Operación en lazo abierto frente a operación en lazo cerrado

Si el error del frente de onda se mide antes de que haya sido corregido por el corrector de frente de onda, se dice que el funcionamiento es de "bucle abierto".

Si el error del frente de onda se mide después de haber sido corregido por el corrector de frente de onda, se dice que el funcionamiento es de "bucle cerrado". En este último caso, los errores del frente de onda medidos serán pequeños y es más probable que se eliminen los errores tanto en la medición como en la corrección. La corrección de bucle cerrado es la norma.

Aplicaciones

La óptica adaptativa se aplicó por primera vez a la obtención de imágenes de retina mediante iluminación de campo amplio para producir imágenes de conos individuales en el ojo humano vivo. También se ha utilizado junto con la oftalmoscopia láser de barrido para producir (también en ojos humanos vivos) las primeras imágenes de la microvasculatura retiniana y el flujo sanguíneo asociado, así como de las células del epitelio pigmentario de la retina, además de los conos individuales. Combinada con la tomografía de coherencia óptica , la óptica adaptativa ha permitido obtener las primeras imágenes tridimensionales de fotorreceptores de cono vivos . [ 14 ]

En microscopía

Un espejo deformable puede utilizarse para corregir errores en el frente de onda en un telescopio astronómico.

En microscopía, la óptica adaptativa se utiliza para corregir las aberraciones inducidas por la muestra. [ 15 ] La corrección del frente de onda requerida se mide directamente utilizando un sensor de frente de onda o se estima utilizando técnicas de AO sin sensor.

Otros usos

GRAAL es un instrumento de óptica adaptativa de capa terrestre asistido por láseres. [ 16 ]

Además de su uso para mejorar la obtención de imágenes astronómicas nocturnas y de la retina, la tecnología de óptica adaptativa también se ha utilizado en otros ámbitos. Se emplea en astronomía solar en observatorios como el Telescopio Solar Sueco de 1 metro , el Telescopio Solar Dunn y el Observatorio Solar Big Bear . Asimismo, se prevé que desempeñe un papel militar al permitir que las armas láser terrestres y aéreas alcancen y destruyan objetivos a distancia, incluidos satélites en órbita. El programa de Láser Aerotransportado de la Agencia de Defensa contra Misiles es el principal ejemplo de ello.

La óptica adaptativa se ha utilizado para mejorar el rendimiento de los sistemas de comunicación óptica en espacio libre clásicos [ 17 ] [ 18 ] y cuánticos [ 19 ] [ 20 ] , y para controlar la salida espacial de las fibras ópticas. [ 21 ]

Las aplicaciones médicas incluyen la obtención de imágenes de la retina , donde se ha combinado con la tomografía de coherencia óptica . [ 22 ] Asimismo, el desarrollo del oftalmoscopio láser de escaneo con óptica adaptativa (AOSLO) ha permitido corregir las aberraciones del frente de onda reflejado por la retina humana y obtener imágenes limitadas por difracción de los bastones y conos humanos. [ 23 ] También se están desarrollando ópticas adaptativas y activas para su uso en gafas con el fin de lograr una visión superior a 20/20 , inicialmente para aplicaciones militares. [ 24 ]

Tras la propagación de un frente de onda, partes del mismo pueden superponerse, lo que provoca interferencias e impide que la óptica adaptativa lo corrija. La propagación de un frente de onda curvo siempre produce variaciones de amplitud. Esto debe tenerse en cuenta para lograr un buen perfil de haz en aplicaciones láser. En el procesamiento de materiales con láser, se pueden realizar ajustes en tiempo real para permitir la variación de la profundidad de enfoque durante la perforación, adaptándose a los cambios en la distancia focal a lo largo de la superficie de trabajo. El ancho del haz también se puede ajustar para alternar entre el modo de perforación y el de corte. [ 25 ] Esto elimina la necesidad de cambiar la óptica del cabezal láser, reduciendo el tiempo total de procesamiento para modificaciones más dinámicas.

La óptica adaptativa, especialmente los moduladores espaciales de luz con codificación de frente de onda, se utilizan con frecuencia en aplicaciones de atrapamiento óptico para multiplexar y reconfigurar dinámicamente los focos láser que se utilizan para micromanipular muestras biológicas.

Estabilización de vigas

Un ejemplo bastante sencillo es la estabilización de la posición y la dirección de un haz láser entre módulos en un sistema de comunicación óptica de gran tamaño en espacio libre. Se utiliza óptica de Fourier para controlar tanto la dirección como la posición. El haz se mide mediante fotodiodos . Esta señal se introduce en convertidores analógico-digitales y, posteriormente, en un microcontrolador que ejecuta un algoritmo de control PID . El controlador acciona convertidores digital-analógicos que, a su vez, controlan motores paso a paso acoplados a soportes de espejos .

Si el haz se va a centrar en diodos de cuatro cuadrantes, no se necesita un convertidor analógico-digital . Los amplificadores operacionales son suficientes.

Véase también

Referencias

  1. Beckers, JM (1993). "Óptica adaptativa para astronomía: principios, rendimiento y aplicaciones". Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 31 (1): 13– 62. Bibcode : 1993ARA & A..31...13B . doi : 10.1146/annurev.aa.31.090193.000305 .
  2. Booth, Martin J (15 de diciembre de 2007). "Óptica adaptativa en microscopía" (PDF) . Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences . 365 ( 1861): 2829–2843 . Bibcode : 2007RSPTA.365.2829B . doi : 10.1098/rsta.2007.0013 . PMID 17855218. S2CID 123094060. Archivado del original (PDF) el 26 de septiembre de 2020. Recuperado el 30 de noviembre de 2012 .  
  3. Booth, Martin J.; Schwertner, Michael; Wilson, Tony; Nakano, Masaharu; Kawata, Yoshimasa; Nakabayashi, Masahito; Miyata, Sou (1 de enero de 2006). "Corrección predictiva de aberraciones para almacenamiento óptico de datos multicapa" (PDF) . Applied Physics Letters . 88 (3): 031109. Bibcode : 2006ApPhL..88c1109B . doi : 10.1063/1.2166684 . Archivado del original (PDF) el 26 de septiembre de 2020. Recuperado el 30 de noviembre de 2012 .
  4. Roorda, A; Williams, DR (2001). "Imágenes de retina mediante óptica adaptativa" . En MacRae, S; Krueger, R; Applegate, RA (eds.). Ablación corneal personalizada: La búsqueda de la supervisión . SLACK, Inc. pp. 11–32 . ISBN  978-1-55642-625-4.
  5. "Entrega de espejo óptico adaptativo mejorado" . Anuncio del ESO . Consultado el 6 de febrero de 2014 .
  6. Babcock, HW (1953). "La posibilidad de compensar la visión astronómica" . Publicaciones de la Sociedad Astronómica del Pacífico . 65 (386): 229. Bibcode : 1953PASP...65..229B . doi : 10.1086/126606 . S2CID 122250116 . 
  7. ""Las ópticas adaptativas cobran protagonismo" . BBC . 18 de febrero de 2011. Consultado el 24 de junio de 2013 .
  8. Joe Palca (24 de junio de 2013). "Para obtener las vistas más nítidas, observe el cielo con espejos de cambio rápido" . NPR . Consultado el 24 de junio de 2013 .
  9. Watson, Jim (17 de abril de 1997). Corrección de inclinación y basculación para telescopios astronómicos mediante control adaptativo (PDF) . Wescon – Exposición de circuitos integrados 1997. 
  10. 1 2 "Óptica adaptativa sin problemas | Artículos técnicos | Documentos técnicos" . www.okotech.com . Consultado el 10 de junio de 2023 .
  11. Max, Claire. Introducción a la óptica adaptativa y su historia (PDF) . 197.ª reunión de la Sociedad Astronómica Americana.
  12. Hippler, Stefan (2019). "Óptica adaptativa para telescopios extremadamente grandes". Journal of Astronomical Instrumentation . 8 (2): 1950001– 322. arXiv : 1808.02693 . Bibcode : 2019JAI.....850001H . doi : 10.1142/S2251171719500016 . S2CID 119505402 . 
  13. Rigaut, François; Neichel, Benoit (14 de septiembre de 2018). "Óptica adaptativa multiconjugada para astronomía". Annual Review of Astronomy and Astrophysics . 56 (1): 277– 314. arXiv : 2003.03097 . Bibcode : 2018ARA & A..56..277R . doi : 10.1146/annurev-astro-091916-055320 .
  14. Zhang, Yan; Cense, Barry; Rha, Jungtae; Jonnal, Ravi S.; Gao, Weihua; Zawadzki, Robert J.; Werner, John S.; Jones, Steve; Olivier, Scot; Miller, Donald T. (2006). "Imágenes volumétricas de alta velocidad de fotorreceptores de conos con tomografía de coherencia óptica de dominio espectral de óptica adaptativa" . Optics Express . 14 (10): 4380– 94. Bibcode : 2006OExpr..14.4380Z . doi : 10.1364/OE.14.004380 . PMC 2605071. PMID 19096730 .  
  15. Marx, Vivien (1 de diciembre de 2017). "Microscopía: hola, óptica adaptativa" . Nature Methods . 14 (12): 1133– 1136. doi : 10.1038/nmeth.4508 . PMID 29190270 . 
  16. "GRAAL en una misión para mejorar la visión de HAWK-I" . Imagen de la semana de ESO . 7 de noviembre de 2011. Consultado el 18 de noviembre de 2011 .
  17. "AOptix Technologies presenta un producto de comunicaciones FSO basado en AO" . adaptiveoptics.org. Junio ​​de 2005. Consultado el 28 de junio de 2010 .
  18. White, Henry J.; Gough, David W.; Merry, Richard; Patrick, Stephen (2004). "Demostración de un enlace de comunicación óptica en espacio libre que incorpora un sistema de seguimiento de bucle cerrado para plataformas móviles". En Ross, Monte; Scott, Andrew M. (eds.). Técnicas y tecnologías avanzadas de comunicaciones ópticas en espacio libre . Vol. Técnicas y tecnologías avanzadas de comunicaciones ópticas en espacio libre, 119. pág. 119. Bibcode : 2004SPIE.5614..119W . doi : 10.1117/12.578257 . S2CID 109084571 .   {{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda )
  19. Defienne, Hugo; Reichert, Matthew; Fleischer, Jason W. (4 de diciembre de 2018). "Óptica cuántica adaptativa con pares de fotones espacialmente entrelazados" . Physical Review Letters . 121 (23) 233601. arXiv : 1804.00135 . Bibcode : 2018PhRvL.121w3601D . doi : 10.1103/PhysRevLett.121.233601 . PMID 30576164. S2CID 4693237 .  
  20. Lib, Ohad; Hasson, Giora; Bromberg, Yaron (septiembre de 2020). "Formación en tiempo real de fotones entrelazados mediante control y retroalimentación clásicos" . Science Advances . 6 (37) eabb6298. arXiv : 1902.06653 . Bibcode : 2020SciA....6.6298L . doi : 10.1126/sciadv.abb6298 . ISSN 2375-2548 . PMID 32917683. S2CID 211572445 .   
  21. Kreysing, M.; Ott, D.; Schmidberger, MJ; Otto, O.; Schürmann, M.; Martín-Badosa, E.; Whyte, G.; Guck, J. (2014). "El funcionamiento dinámico de las fibras ópticas más allá del régimen monomodo facilita la orientación de las células biológicas" . Nature Communications . 5 : 5481. Bibcode : 2014NatCo...5.5481K . doi : 10.1038/ncomms6481 . PMC 4263128. PMID 25410595 .  
  22. "Sistema de imágenes OCT de retina incorporará óptica adaptativa" . adaptiveoptics.org. 10 de abril de 2006. Consultado el 28 de junio de 2010 .
  23. ^ Roorda, Austin; Romero-Borja, Fernando; III, William J. Donnelly; Reina, Esperanza; Hebert, Thomas J.; Campbell, Melanie CW (6 de mayo de 2002). "Oftalmoscopia láser de barrido con óptica adaptativa" . Óptica Express . 10 (9): 405– 412. Código bibliográfico : 2002OExpr..10..405R . doi : 10.1364/OE.10.000405 . ISSN 1094-4087 . PMID 19436374 .  
  24. "PixelOptics desarrollará SuperVision para el ejército estadounidense; se proporcionarán 3,5 millones de dólares en financiación" . ASDNews . 11 de enero de 2006. Archivado del original el 7 de julio de 2011. Consultado el 28 de junio de 2010 .
  25. "Óptica láser: Entrega especial" . www.thefabricator.com . Consultado el 14 de febrero de 2019 .

Bibliografía

  • Duffner, Robert W.; Fugate, Robert Q. (2009). La revolución de la óptica adaptativa: una historia . University of New Mexico Press. ISBN 978-0-8263-4691-9.
  • Thomas H. Rimmele; Jose Marino (2011). "Óptica adaptativa solar" . Living Rev. Sol. Phys . 8 (2): 2. Bibcode : 2011LRSP....8....2R . doi : 10.12942/ lrsp -2011-2 . PMC 4841189. PMID 27194964 .  
  • Tyson, Robert (2010). Principios de óptica adaptativa (Tercera  ed.). Taylor & Francis. Bibcode : 1991pao..book.....T . ISBN 978-1-4398-0858-0.
  • Roddier, François (noviembre de 2004). François Roddier (ed.). Óptica adaptativa en astronomía . Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. pág.  419. Bibcode : 2004aoa..book.....R . ISBN 978-0-521-61214-2.
  • X Taller Internacional sobre Óptica Adaptativa para la Industria y la Medicina, Padua (Italia), 15-19 de junio de 2015
  • Tutorial de Óptica Adaptativa en CTIO A. Tokovinin
  • Grupos de investigación y empresas con interés en la óptica adaptativa.
  • Telescopios espaciales frente a telescopios terrestres con óptica adaptativa
  • Diez años de óptica adaptativa del VLT (ESO  : ann11078  : 25 de noviembre de 2011)
  • Centro de Óptica Adaptativa