Cтраница 2
Так как эквивалентная диафрагма имеет - некоторые конечные размеры, а оптико-электронная система воспринимает излучение в пределах всего мгновенного поля зрения, то, например, мелкие, равномерно расположенные детали изображения не вызывают отклика на выходе системы, искажаются фронты сигнала, соответствующего крупным деталям изображения. Эти эффекты эквивалентны потере высокочастотных пространственных частот. Таким образом, сканирующее устройство является низкочастотным фильтром пространственных частот. [16]
Величина интеграла, входящего в это уравнение, определяется параметрами оптической системы и, прежде всего, площадью ее входного зрачка и мгновенным полем зрения. Поэтому, если по заданным характеристикам обнаружения рассчитана необходимая величина р, то представляется возможным найти такие параметры, при которых эта величина обеспечивается. [17]
![]() |
Зависимость выходного тока трубки от напряжения на фокусирующем ( / и ускоряющем ( 2 электродах, на диафрагме ( 3 и первом диноде ( 4. [18] |
Такое соединение приводит к возникновению электронной трубки, обладающей практически такими же характеристиками, как и фотоумножители, и позволяющей вместе с тем производить электронную развертку изображения и осуществлять сканирование пространства мгновенным полем зрения. [19]
Сканирование в электронном тракте осуществляется в тех случаях, когда в качестве фотоприемников используются телевизионные трубки, их твердотельные аналоги и многоэлементные мозаичные приемники. Мгновенное поле зрения в телевизионных и в матричных приемниках определяется формулой (5.72), где 5Д - площадь сканирующей апертуры мгновенного поля зрения, приведенная к масштабам изображения. Таким образом, во всех случаях мгновенное поле зрения может быть определено одной и той же формулой, если площадь сканирующей апертуры 5Д привести к масштабу изображения в фокальной плоскости. Это позволяет находить характеристики всех анализаторов изображения как элементов преобразования излучения по единой методике. [20]
При вращении призмы положение мгновенного поля зрения сдвигается от одного края контролируемого листа к другому, так что его поверхность оказывается оптически развернутой в пределах поля зрения, равного 560 мм по направлению, перпендикулярному: движению контролируемого материала. Размер мгновенного поля зрения выбирается близким к минимально обнаруживаемому поверхностному дефекту. Когда размеры мгновенного поля зрения уменьшаются, отношение сигнал / шум для дефекта того же размера увеличивается. Минимально обнаруживаемый дефект 0 1 мм в диаметре. Применение металлического вращающегося зеркала увеличивает скорость сканирования в четыре раза по сравнению со стеклянным. [21]
![]() |
Принципиальная схема инфракрасной фотоэмисеионной системы. [22] |
Оптическая система с узким мгновенным полем зрения совершает колебательные, вращательные или вращательно-колебательные движения. В результате таких движений оптическая ось ИК-системы последовательно сканирует местность под определенным углом. [23]
Оптическая система с узким мгновенным полем зрения совершает колебательные, вращательные или вращательно-колебательные движения. В результате таких движений оптическая ось системы последовательно просматривает местность в определенном угле подобно антенне радиолокатора. В момент пересечения осью системы теплового излучения от объекта на выходе приемника появляется импульс фототока, определяющий положение предмета относительно начала отсчета. Время, в течение которого система просмотрит заданный угол поля зрения 2р, называется периодом обзора. [24]
Механические сканирующие устройства чаще всего осуществляют строчную развертку изображения. При этом поле обзора просматривается мгновенным полем зрения последовательно строка за строкой без пропусков и перекрытий каких-либо участков. В отдельных случаях сканирование мгновенным полем зрения осуществляется и по более сложным траекториям [32], однако это сопряжено со значительным усложнением конструкций и увеличением энергоемкости сканирующего механизма. Для привязки величины потока, проходящего через анализатор изображения, к координатам в поле обзора, просматриваемого в каждый момент мгновенным полем зрения, синхронно со сканирующим устройством работают генераторы, создающие электрические сигналы, пропорциональные координатам просматриваемого участка. Эти сигналы позволяют затем восстановить микроструктуру поля излучения. [25]
Аппаратурно найденная характеристика реализуется различными способами. Один из наиболее удобных способов заключается в выборе соответствующего мгновенного поля зрения устройства, или, как мы будем говорить, сканирующего пятна. Такой подход основывается на том, что на передачу пространственных частот влияют следующие факторы: форма пятна, его размеры, ориентация, скорость перемещения и траектория, по которой оно перемещается. Уменьшение размеров таких пятен при соответствующем уменьшении шага сканирования приводит к изотропному усилению верхних пространственных частот по всему полю. Однако на уменьшение пятна накладываются два существенных ограничения. [26]
Таким образом, исходя из тактических требований, необходимо просматривать большие зоны пространства, а с точки зрения технических возможностей аппаратуры размеры зоны, просматриваемой в данный момент времени, должны быть наименьшими. Это кажущееся противоречие разрешается применением оптических систем с малыми углами мгновенного поля зрения, последовательно направляемого на различные участки пространства в пределах требуемой области. Отсюда вытекает назначение системы обзора, которая служит для обеспечения просмотра заданной области пространства путем последовательного перемещения мгновенного поля зрения по определенному закону. [27]
В ОЭС информационного типа основная функция анализаторов изображения состоит в формировании такой последовательности сигнала на выходе, которая наиболее полно отражала бы микроструктуру освещенности Е ( х, у) в пространстве изображений. Обычно это осуществляется последовательным сканированием заданного поля обзора элементом, обеспечивающим малое мгновенное поле зрения. Сканирование может осуществляться оптико-механическими устройствами или в электронном тракте. [28]
Следует обратить внимание на то, что в качестве оптимизируемых необходимо выбирать те параметры, величина которых может регулироваться в процессе разработки и при настройке. В ОЭП такими параметрами могут быть площадь входного зрачка оптики Лвх, мгновенное поле зрения AQ, коэффициент усиления усилителя ky, постоянная времени усилителя Ту, коэффициенты местной обратной связи feoc. В небольших пределах может регулироваться постоянная времени исполнительного устройства. [29]
Зависимости ( 10 - 64) и ( 10 - 65) применимы при определении параметров прибора, при переходе от неизлучающих к излучающим подстилающим покровам. Такие случаи имеют место, например, в построителях местной вертикали, когда сканирующее мгновенное поле зрения прибора переходит границу космос - земная поверхность. [30]