Cтраница 2
Оптические системы характеризуются также передаточными функциями: функцией рассеяния точки, функцией рассеяния линии, переходной функцией, пространственно-частотной передаточной функцией. Последняя может быть представлена в виде амплитудной пространственно-частотной характеристики ( ПЧХ) и фазовой ПЧХ. Амплитудную ПЧХ иногда называют также контрастно-частотной характеристикой ОС или функцией передачи модуляции. Функция рассеяния точки ( ФРТ) h ( x, у) или функция веса ОС представляет собой реакцию ОС на пространственную дельта-функцию или на точечный источник. Таким образом, функция рассеяния точки описывает распределение облученности в изображении точки, создаваемом ОС. [16]
Оно представляет связь амплитудного пропускания t ( p q) голограммы с пространственно-частотными характеристиками голографируемого плоского предмета. [17]
Кроме того, определение разрешающей способности только на основе учета дифракционных явлений не позволяет выявить влияние контраста, скорости перемещения объекта в поле зрения и передаточных свойств оптических элементов, диафрагм и приемника излучений на ее уменьшение. Эта более точная и соответствующая реальным условиям оценка разрешающей способности выполняется с помощью пространственно-частотных характеристик. [18]
В настоящее время спектральный анализ получает все более широкое распространение в оптико-электрони ке при расчете и исследовании преобразования исходной информации в оптических и оптико-электронных приборах. При этом каждый оптический элемент оптико-электронного прибора и источник излучения рассматриваются как звено, обладающее определенными пространственно-частотными характеристиками. [19]
Пространственно-частотные характеристики начали использовать в практике проектирования и испытания оптических и оптико-электронных приборов сравнительно недавно. Разработка теории и методов применения этой группы характеристик для оценки оптических систем обусловлена необходимостью согласования их входных параметров, определяющих свойства и качество изображения, с характеристиками приемников излучения, усилителей и систем последующей обработки полученной информации. Этим объясняется большая аналогия в терминологии и методах расчета между пространственно-частотными характеристиками и характеристиками автоматических систем регулирования. [20]
![]() |
Влияние диаметра d ( а и расстояния между электродами L ( б на характеристики стержневых датчиков. [21] |
Видно, что с увеличением пространственной частоты чувствительность датчиков к волне с относительной амплитудой Д6пл / 6пл 0 6 падает подобно характеристике фильтра низких частот - более линейно у коаксиального датчика, чем у стержневого. Представляется возможным скорректировать характеристику последнего с помощью электрических элементов, имеющих подъем коэффициента передачи в области высоких частот. Полученные результаты справедливы как для резисторных, так и для емкостных датчиков толщины пленки. Поскольку локальность измерений с помощью таких датчиков является необходимым условием, то обобщенные пространственно-частотные характеристики позволяют корректировать результаты измерений более коротких волн с помощью датчика с конечным характерным размером. [22]