光学传递函数论文_朱双双

导读:本文包含了光学传递函数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:函数,光学,遥感,测量,图像,波带片,靶标。

光学传递函数论文文献综述

朱双双[1](2019)在《基于光学传递函数的红外图像热源复原》一文中研究指出为了复原红外图像的热源,采用了光学传递函数的方法复原热源图像。首先,根据光学传递函数,通过实验选取适当的参数值,从而获得热气流退化图像的点扩展函数。然后,采用Lucy-Richardson方法进行复原处理,对复原图像通过YIQ变换来复原其温度场彩色信息。最后,通过标线处灰度曲线以及边缘锐度(EVA)、标准差、熵的参数评价分析方法来对实验结果进行评价分析,热源图像利用光学传递函数复原后的EVA、标准差和熵分别有不同程度的提高,复原后图像的灰度曲线波动幅度明显大于原图。实验结果表明,基于光学传递函数的复原方法对红外图像的热源复原具有明显的效果。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2019年31期)

何军,曹开钦,杨勇,温渊,丁丕满[2](2019)在《光学遥感相机装星后调制传递函数测试与分析》一文中研究指出调制传递函数(MTF)是检测相机成像质量最重要的指标之一。高分五号卫星装载的可见短波红外高光谱相机光谱分辨率高、内部光机组件精密、体积较大。为了检测运输过程、整星振动试验前后器件是否损坏或光机结构变形,验证装星后各分系统间的电磁干扰,除了研制交付总体前完成MTF测试,有必要进行装星后MTF测试,并与相机交付前测试结果比对。基于傅里叶变换理论,推导出矩形靶标与正弦靶标的传递关系;根据相机光机变形程度、热控效果、光路调试难度确定卫星停放位置、姿态,设计了测试工装,搭建了测试光路,完成了相机的MTF测试,并与在轨测试结果进行了比对。测试结果表明:测试光路合理可行,满足相机全视场MTF测试;可见短波红外高光谱相机的MTF值为0.44~0.50,符合研制指标要求,与在轨测试结果一致。(本文来源于《上海航天》期刊2019年S2期)

吴泽鹏,曲耀斌,赵庆广,扈宗鑫[3](2019)在《基于地面周期靶标的光学遥感相机在轨调制传递函数测量方法》一文中研究指出为了克服传统的基于周期靶标的在轨调制传递函数测量方法中测量精度过分依赖靶标组数的问题,通过对传统方法的原理进行深入剖析,提出了一种新的测量方法。在获得多组具有一定相位差异的地面周期靶标图像数据后,充分利用所有采样数据及相应相位关系,进行参数拟合,得到地面靶标经成像系统后的调制度,对比输入调制度计算调制传递函数。仿真及实际光学遥感相机的实验结果表明:仅利用两组靶标,理论上所提方法的测量精度可优于0.5%;测试图像噪声、靶标周期匹配偏差、测量角度匹配偏差等因素对测量误差的影响均在4%以内,该测量方法的适应性较高。所提方法的计算结果与倾斜刃边法具有良好的一致性,可以应用于高分辨率光学遥感相机的在轨调制传递函数测量。(本文来源于《光学学报》期刊2019年07期)

王孝艳,刘楚嘉,漆宇,庄其仁[4](2018)在《基于光学传递函数的头戴显示器图像畸变检测》一文中研究指出头戴显示器光学系统由于焦距短、视场大而容易产生图像畸变。提出了一种头戴显示器的图像畸变测量方法,采用单位矩阵的傅里叶变换图像作为标准测试图形,应用傅里叶变换分析了头戴显示器光学传递函数与测量图像球面化畸变的关系,得到了形状不变的关系曲线。实验测量了5种头戴显示器的图像球面化畸变,得到的负球面化枕形畸变范围为-22%~-65%。结果表明:头戴显示器的球面化图像畸变量CVR与方格成像实验的畸变量D具有一定的线性关系,且球面化图像畸变量CVR的测量简单,能体现头戴显示器的整体图像畸变程度。该研究结果对头戴显示器的图像显示质量测量具有一定的参考价值。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2018年08期)

张旭,邵双运,祝祥,宋志军[5](2018)在《光学叁维扫描仪光强传递函数的测量和校正》一文中研究指出由于数字光栅投影仪的光强传递函数对于正弦投影条纹的质量以及相位测量精度起着至关重要的作用,本文提出了一种校正光学叁维扫描仪光强传递函数的新方法。首先,分析了由于投影仪非线性响应引起的光栅谐波的相位测量误差;然后,通过投影一组不同灰度级的图像,并利用光功率计测出数字投影仪投出图像的亮度。接着,通过分析得到数字投影仪的非线性响应特性曲线,再经过数据处理,即可获得投影仪的光强传递函数;最后,对光强传递函数进行反函数逆变换,得到一个校正后的非正弦光栅,利用投影仪对该光栅的投影即可在被测物体表面上获得一个正弦光栅。数字投影仪对标准平板的测量结果表明,校正前平均误差为0.71 mm,校正后为0.55 mm;对于标准量块的测量,校正前的平均误差为0.62 mm,校正后为0.15 mm。上述结果表明,本文提出的方法可以减小由于系统非线性响应引起的测量误差并提高测量精度。(本文来源于《中国光学》期刊2018年01期)

赵鑫海,易仕和,丁浩林,牛海波[6](2018)在《基于背景纹影的几何光学传递函数测量技术》一文中研究指出光学传递函数是评价像质的重要指标,是光学系统设计的重要辅助参数.基于背景纹影技术获取光线通过折射率场的位移场数据,结合马吕斯定理,获取了对应的波前梯度数据.结合光学传递函数计算方法,实现对光学传递函数的获取.利用上述思路完成了对某平凸透镜光学传递函数的测量,并将其与ZEMAX计算得到的光学传递函数进行比较.对比了低频处的实验结果和理论结果,其误差不超过4.0%.分析了误差产生原因并验证了基于背景纹影技术对低通系统进行光学传递函数测量的可行性和有效性.(本文来源于《光子学报》期刊2018年02期)

李法虎,关勇,熊瑛,张晓波,刘刚[7](2017)在《基于软X射线成像菲涅耳波带片精确光学传递函数的离焦图像恢复》一文中研究指出高分辨率软X射线显微成像已被广泛用于获得样品的叁维结构.然而,焦深的受限问题导致样品投影图像离焦模糊,严重影响图像质量.提出了一种基于菲涅尔波带片的光学传递函数离焦图像的恢复方法.利用这种恢复方法,恢复了Siemens star测试板的离焦图像.结果表明,基于光学传递函数的恢复方法能够去除因离焦而造成模糊现象并且恢复由离焦引起的离焦图像.而且,相关的模拟说明这种方法可以真正用于解决X射线显微成像中焦深受限问题,完成样品的叁维成像.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2017年11期)

田留德,王涛,赵怀学,刘艺宁,赵建科[8](2017)在《利用统计矩计算的图像运动光学传递函数》一文中研究指出为准确评价跟踪成像平台对图像调制传递函数的影响,提供确定平台技术指标的理论依据,建立了利用图像运动函数直接计算运动光学传递函数的解析及数值计算模型,并给出了有限项的截断误差,取7阶近似时,截断误差小于10%。利用所建模型给出了低频正弦运动和高频正弦运动光学传递函数的解析式。对某跟踪成像平台的跟踪角速度误差进行了频谱分析,主要分量由多个低频正弦振动分量组成;在曝光时间的尺度上,跟踪角速度误差引起的图像运动可近似为匀速直线运动。利用统计矩法计算的调制传递函数,与利用跟踪角速度误差的均方根值计算的调制传递函数相当,200mrad-1频率下计算结果偏差小于0.01,因此,跟踪角速度误差均方根值是表征跟踪成像平台的跟踪稳定度的合理参数。(本文来源于《光学学报》期刊2017年12期)

徐伟伟,张黎明,司孝龙,李鑫,杨宝云[9](2017)在《基于反射点源的高分辨率光学卫星传感器在轨调制传递函数检测》一文中研究指出调制传递函数(MTF)可用来评估高分辨率光学卫星传感器像质,在轨MTF检测对于高分辨率卫星遥感数据的应用和未来卫星遥感器的发展具有重要意义。提出一种基于反射点源的直接检测方法,利用遥感影像数据计算得到成像系统的点扩展函数(PSF),进而获取系统的MTF值。根据成像关系和点光源图像数据,并利用非线性方程优化求解的方式得到被测光学卫星传感器成像系统的一维线扩展函数值,进而验证了可近似用高斯模型来表征高分辨率光学卫星传感器的PSF。实验结果表明,基于反射点源的光学卫星传感器在轨MTF检测结果与基于刃边靶标的在轨MTF检测结果的差异小于5%,能够实现高分辨率光学卫星传感器的在轨MTF检测。(本文来源于《光学学报》期刊2017年07期)

王彩平[10](2016)在《在线光学传递函数检测及其精密定位控制的研究》一文中研究指出随着现代科技的进步,光学系统成像技术在工业和检测领域的应用渐趋广泛,尤其在自动化和智能控制方面占着举足轻重的地位。因此研究光学系统成像的质量检测和各种评价方法呈现突出的重要性。光学系统成像质量评价有很多种方法,如:星点检验法、鉴别率法、波相差法、光学传递函数检测法等,其中光学传递函数(MTF)检测法是目前公认的最为客观、有效的一种光学像质检测方法。目前光学传递函数检测仪正在向自动化与标准化演进。自动版的MTF检测仪对重复定位精度的要求比较高,且要求重复性和稳定性好。本文结合现代自动MTF检测仪在工业生产线上使用时遇到的定位不精准以及系统不稳定等问题,在充分研究了光学传递函数理论基础和精密定位检测技术原理的基础上,提出了基于光栅尺的闭环位置反馈系统,并在软件、硬件两方面将闭环定位系统融合进自动MTF检测系统中,实现了±1μm的系统定位精度。MTF检测仪的定位精度问题得到解决后,本文对改进后的MTF检测系统进行了仪器重复性和稳定性检测并获得较好的测量结果,判断得出了基于光栅尺闭环反馈控制的MTF检测平台重复性和稳定性满足工业生产要求。最后在重复定位精度高、仪器重复性与稳定性好的基础上,参考数理统计中的正态分布、标准差和极差等原理,本文对大批量待测的A扫描镜头的MTF离散性进行了研究,得出MTF离散性研究数据满足A扫描镜头的生产制造要求的结论,并且这套闭环控制检测系统已经植入到生产线上,直观地对A扫描镜头好坏进行了判断。(本文来源于《浙江大学》期刊2016-03-01)

光学传递函数论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

调制传递函数(MTF)是检测相机成像质量最重要的指标之一。高分五号卫星装载的可见短波红外高光谱相机光谱分辨率高、内部光机组件精密、体积较大。为了检测运输过程、整星振动试验前后器件是否损坏或光机结构变形,验证装星后各分系统间的电磁干扰,除了研制交付总体前完成MTF测试,有必要进行装星后MTF测试,并与相机交付前测试结果比对。基于傅里叶变换理论,推导出矩形靶标与正弦靶标的传递关系;根据相机光机变形程度、热控效果、光路调试难度确定卫星停放位置、姿态,设计了测试工装,搭建了测试光路,完成了相机的MTF测试,并与在轨测试结果进行了比对。测试结果表明:测试光路合理可行,满足相机全视场MTF测试;可见短波红外高光谱相机的MTF值为0.44~0.50,符合研制指标要求,与在轨测试结果一致。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

光学传递函数论文参考文献

[1].朱双双.基于光学传递函数的红外图像热源复原[J].电脑知识与技术.2019

[2].何军,曹开钦,杨勇,温渊,丁丕满.光学遥感相机装星后调制传递函数测试与分析[J].上海航天.2019

[3].吴泽鹏,曲耀斌,赵庆广,扈宗鑫.基于地面周期靶标的光学遥感相机在轨调制传递函数测量方法[J].光学学报.2019

[4].王孝艳,刘楚嘉,漆宇,庄其仁.基于光学传递函数的头戴显示器图像畸变检测[J].激光与光电子学进展.2018

[5].张旭,邵双运,祝祥,宋志军.光学叁维扫描仪光强传递函数的测量和校正[J].中国光学.2018

[6].赵鑫海,易仕和,丁浩林,牛海波.基于背景纹影的几何光学传递函数测量技术[J].光子学报.2018

[7].李法虎,关勇,熊瑛,张晓波,刘刚.基于软X射线成像菲涅耳波带片精确光学传递函数的离焦图像恢复[J].中国科学技术大学学报.2017

[8].田留德,王涛,赵怀学,刘艺宁,赵建科.利用统计矩计算的图像运动光学传递函数[J].光学学报.2017

[9].徐伟伟,张黎明,司孝龙,李鑫,杨宝云.基于反射点源的高分辨率光学卫星传感器在轨调制传递函数检测[J].光学学报.2017

[10].王彩平.在线光学传递函数检测及其精密定位控制的研究[D].浙江大学.2016

论文知识图

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