Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функция веса оптической системы

Пространственная фильтрация

 

Пространственная фильтрация – это фильтрация полезных оптических сигналов на фоне помех за счет различия в их пространственно-частотных спектрах, или за счет различия в их пространственной структуре. Различают пространственную фильтрацию в когерентных и некогерентных оптических системах. Пространственно-частотные спектры многих фонов внешних излучающих помех (облачность, небо, подстилающая поверхность, или наземный ландшафт, и т.п.) имеют четко выраженный низко частотный характер, источники же излучения, с которыми работает ОЭС, как правило, малоразмерны и, следовательно, энергия их сигналов лежит в области высоких пространственных частот. Таким образом, возникает задача разделения спектров сигналов и помех и обеспечения максимального отношения сигнала к помехе. В зависимости от назначения оптико-электронной системы эти задачи решаются либо фильтрацией сигнала в оптическом и электронном трактах раздельно, либо одновременно.

Так как угловые размеры источников излучения всегда меньше углового поля обзора, а изображение источника излучения, создаваемое оптической системой определяется размерами кружка рассеяния, в силу малости источника, то простейшим способом разделения сигнала и помехи является применение пространственного фильтра в виде отверстия малых размеров, расположенного в плоскости изображения. Следует отметить, что специфической особенностью пространственной фильтрации является не стационарность передаточной функции оптической системы по полю обзора и полевых аберраций оптической системы, приводящих к изменению размеров и формы кружка рассеяния по полю, что требует изменения размеров фильтрующей диафрагмы и приводит к существенному усложнению пространственного фильтра. На поиск цели в такой системе требуется значительное время, а при преобразовании оптического сигнала в электрический, возникает импульсная модуляция с широкой полосой спектра сигнала. Но, тем не менее, простота изготовления фильтра послужила широкому его распространению.

 

 

Известно, что вследствие явления дифракции и аберраций оптической системы, поток излучения в ее фокальной плоскости создает изображение точечного, монохроматического источника конечных размеров, с распределением освещенности, определяемым выражением , где А=(Dоб/F) –определяет относительное отверстие оптической системы. Так как оптическая система преобразует распределение яркости в пространстве предметов L(x,y) в распределение освещенности E(x,y) в пространстве изображений, то эти величины целесообразно выбирать в качестве входной и выходной. Для немонохроматического потока распределение освещенности может быть представлено в виде E(x,y)= E0w(x,x0,y,y0), где E0 –освещенность по центру поля изображения, w(x,x0,y,y0)- безразмерная функция, описывающая относительное распределение освещенности в изображении точечного источника. Эта функция называется функцией веса и представляется как функция рассеяния оптической системы. Таким образом, весовая функция отражает реакцию оптической системы на входное воздействие в виде идеального точечного источника излучения (сигнала в виде дельта-функции d(x,y) и дает распределение мощности сигнала в фокальной плоскости оптической системы). Для идеальной оптической системы функция веса может быть представлена в виде двухмерной дельта-функции w(x,y,)= d(x-x0,y-y0). Однако, для реальных систем, в зависимости от решаемой задачи, ее можно апроксимировать функцией Гаусса

, либо косинусной w(x,y,)={, либо косинус-квадратной

w(x,y,)={ функциями.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фильтрация оптических сигналов | Одномерная и многомерная фильтрация
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 261; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.