Структура и качество оптического изображения
Основные характеристики структуры изображения
Изображающие приборы могут давать изображение различного качества с точки зрения передачи структуры предмета. Структура и форма светового поля в пространстве изображений подобна структуре и форме предмета, однако оптическая система вносит в эту структуру свои изменения, оценка которых есть оценка качества изображения.
Передача струк
туры предмета или изображения – это отображение оптической системой мелких деталей объекта. Для описания такого отображения необходимо математическое описание предмета и изображения в виде функций  и
и  . Эти функции описывают зависимость распределения интенсивности от пространственных координат.
. Эти функции описывают зависимость распределения интенсивности от пространственных координат. 
Представим предмет в виде совокупности бесконечного количества светящихся точек. Для того, чтобы считать, что изображение предмета – это совокупность изображений соответствующих точек предмета, оптическая система должна удовлетворять свойствам линейности и инвариантности к сдвигу.
Свойство линейности
Изображение суммы объектов равно сумме изображений каждого объекта:
 . (1)
. (1) 
То есть, если предмет – это сумма точек  , то изображение – сумма изображений этих точек
, то изображение – сумма изображений этих точек  . Изображающие оптические системы полностью линейны.
. Изображающие оптические системы полностью линейны.  
Свойство инвариантности к сдвигу (условие изопланатизма)
При смещении точки ее изображение только смещается на пропорциональную величину (рис.1):
 , (2)
, (2) 
где V – обобщенное увеличение.
 
 
Рисунок.1 - Условие изопланатизма.
В отличие от условия линейности, условие изопланатизма в оптических системах соблюдается приблизительно, поскольку характер изображения при смещении изменяется. Изопланатизм, как правило, не соблюдается в пределах всего поля, обычно он соблюдается только при небольших смещениях.
Изопланатическая зона – это зона, в пределах которой соблюдается условие изопланатизма. Чем больше размер изопланатической зоны, тем лучше изопланатизм. Если зона полностью перекрывает предмет, то система полностью изопланатична. Мы будем рассматривать структуру изображения в пределах одной изопланатической зоны.
Функция рассеяния точки
В идеальной оптической системе точка изображается в виде точки, а в реальной оптической системе точка изображается в виде пятна рассеяния (рис.2).
 
 
Рисунок 2 - Изображение точки в пределах изопланатической зоны.
Основной характеристикой, описывающей передачу структуры предмета оптической системой является функция рассеяния точки.
Функция рассеяния точки (ФРТ, point spread function, PSF)  – это функция, описывающая зависимость распределения освещенности от координат в плоскости изображения, если предмет – это светящаяся точка в центре изопланатической зоны.
– это функция, описывающая зависимость распределения освещенности от координат в плоскости изображения, если предмет – это светящаяся точка в центре изопланатической зоны. 
Зная функцию рассеяния точки, можно найти изображение любого предмета, если разложить его на точки и найти ФРТ от каждой точки. Если есть предмет  , то каждая его точка изображается в виде функции
, то каждая его точка изображается в виде функции  , то есть ФРТ смещается в точку с координатами
, то есть ФРТ смещается в точку с координатами  (рис.2), а изображение всего предмета будет представлять собой сумму этих изображений:
(рис.2), а изображение всего предмета будет представлять собой сумму этих изображений: 
 . (3)
. (3) 
Если увеличение V принять за единицу, то выражение (3) становится сверткой (конволюцией).
Функция изображения есть свертка функции предмета с функцией рассеяния точки:
 (4)
 (4) 
Гармонический периодический объект
Предмет кроме разложения на отдельные точки можно разложить на другие элементарные части – периодические решетки.
Периодическая решетка – это структура с белыми и черными полосами.
Гармоническая периодическая решетка – это структура, интенсивность которой описывается гармонической функцией (рис.3).
В электронике существует аналог гармонической решетки – периодический во времени сигнал на входе прибора.
 
 
Рисунок 3 - Гармоническая периодическая решетка
Гармоническая периодическая решетка описывается выражением:
 , (5)
, (5) 
где a – вещественная амплитуда, b – сдвиг, T – период, q – угол ориентации.
Вместо периода можно использовать пространственную частоту  , а вместо вещественной амплитуды и сдвига – комплексную амплитуду:
, а вместо вещественной амплитуды и сдвига – комплексную амплитуду: 
 , (6)
, (6) 
Тогда интенсивность гармонической решетки в комплексной форме:
 , (7)
, (7) 
Величину  можно выразить как
можно выразить как  , тогда интенсивность гармонической решетки будет зависеть от двух координат (x, y):
, тогда интенсивность гармонической решетки будет зависеть от двух координат (x, y): 
 (8)
 (8) 
где  – частота в направлении x,
– частота в направлении x,  – частота в направлении y.
– частота в направлении y. 
Любой объект, как было сказано выше, можно разложить на элементарные гармонические объекты, тогда изображение – это совокупность изображений элементарных объектов. Эти изображения для реальных оптических систем всегда имеют искажения, что связано с законом сохранения энергии. Идеальные оптические системы нарушают закон сохранения энергии, так как они для сохранения неизменной структуры предмета должны передавать бесконечно большую энергию.
Изображение гармонического объекта можно описать, если в выражение (9.3) подставить в качестве распределения интенсивности на предмете функцию  (8):
(8): 
 . (9)
. (9) 
Если выразить координаты предмета и изображения в едином масштабе, то V=1, следовательно:
 .
. 
После замены переменных  получим:
получим: 
 
 
Другие рефераты на тему «Коммуникации, связь и радиоэлектроника»:
- Разработка схемы блока арифметико-логического устройства для умножения двух двоичных чисел
- Расчёт переменной емкости конденсатора
- Диагностика и регулирование усилителей сигналов
- Анализ и оценка типовых топологий вычислительных сетей
- Расчет усилителя радиочастоты, предназначенного для усиления АМ сигнала
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Микроконтроллер системы управления
- Разработка алгоритмического и программного обеспечения стандарта IEEE 1500 для тестирования гибкой автоматизированной системы в пакете кристаллов
- Разработка базы данных для информатизации деятельности предприятия малого бизнеса Delphi 7.0
- Разработка детектора высокочастотного излучения
- Разработка микропроцессорного устройства для проверки и диагностики двигателя внутреннего сгорания автомобиля
- Разработка микшерного пульта
- Математические основы теории систем

 Скачать реферат
 Скачать реферат