的作用是保证目标、被检成像系统和像分析器位于所要求的位置上。
位于与目标发生器共轭的平面上,从而使得前者的分析元件与后者的目标相共轭。像分析器的作用是变换被检目标像的辐照度为电信号。
基本组成为分析元件、集光系统、光电探测器和将探测器表面的灵敏度差值进行平均的散射板。分析元件可以是针孔、狭缝、刀口、光栅或两个叠加在一起的光栅所形成的莫尔条纹。当进行模拟信号处理时,分析元件产生匀速的转动或移动。当进行数字信号处理时,分析元件作步进式的运动。
位于被检光学系统的一个共轭面上,它能提供一个非相干照明的目标,该目标可以为狭缝、光栅等。目标发生器通常还包括光源、照明光学系统、滤光片、为保证目标均匀照明的散射板、改变目标大小的中继光学系统和目标位置的调整机构。
传递函数是系统的物理参数,也就是它受硬件决定,不会随着输入变化而变化,而频率响应函数受输入参数影响。频率响应函数简称频响函数。为互功率谱函数除以自功率谱函数得到的商。频响函数是复函数,它是被测系统的动...
打开水平度盘位置变换手轮护盖,里面有水平度盘位置变换手轮,把它按进去,再转动螺旋,眼睛看着度盘读数显微镜,达到目的即可。设置有复测扳手的光学经纬仪,照准部与水平度盘的离合关系由固定在照准部外壳上的复测...
使用MATLAB软件的simulation画
传递函数仪定义
用于测定成像系统光学传递函数 (OTF)的仪器。该仪器主要由以下五部分组成:目标发生器、像分析器、光学台、信号处理系统和显示记录装置。图为无限共轭测定的示意图。
系统变像分析器的输出为对应于调制传递函数(MTF)和位相传递函数(PTF)的电信号。系统装置了一个模拟电路或像A-D变换器那样的模拟-数字电路。信号处理的原理随目标和分析元件形式的组合而变。
主要的可分为以下三种:
一是光栅和狭缝的组合,其信号处理原理是利用窄带滤波器将光栅的基频和较高级的空间频率信号分离后进行分析。
二是狭缝和狭缝组合,其信号处理原理是对应于线扩散函数的傅里叶变换。
其三是狭缝和刃边组合,在此情况下,首先对输入信号进行微分,然后作傅里叶变换。傅里叶变换过程可以是模拟的也可以是数字的。
是用来对MTF和PTF进行模拟或数字的记录和显示。
为了更好地满足测量条件,该仪器还需一些附加的光学系统。当被检物镜物面在无限远时需一准直物镜。分析元件的尺寸远大于目标像的尺寸时,为了将目标像放大而应在像方使用一中继光学系统。另外,有时还需要一个观测系统以保证分析元件位于目标像的中心等等。
传递函数仪配图
宽视场成像光谱仪采用线列光纤束进行视场折叠以改进其性能。作为一种特殊的光学元件,线列光纤除了具有传像功能外,还具有离散采样特性,这需要采用新方法评价其成像性能。以对比度传递函数的定义为基础,推导出线列光纤束的对比度传递函数解析表达式,据此研究了线列光纤传像束对比度传递函数的特性。结果表明,在极其靠近Nyquist频率及其分频的频域,对比度传递函数呈现出振荡现象,收敛速度与频率偏离量、光纤数相关,随着光纤数的增多呈现出明显的收敛趋势;在其他频域,当光纤数小于100时,对比度传递函数就收敛于平均值。对比度传递函数随初位置呈现出周期变化。
本文介绍在激光视网膜空间MTF测试装置基础上,增加时间MTF测试,自动打印和显示IVA、MTF、频率等参数;打印不同频率下的MTF-IVA曲线的单片机控制系统。