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文档简介
第三章光学成像系统的频谱分析1课程内容§3.1二维线性系统分析§3.2光学系统的频域描述:传递函数§3.3光学成像系统的相干传递函数
§3.4光学传递函数§3.5相干与非相干成像系统的比较
§3.6光学传递函数的计算§3.7光学传递函数的测量本章将光学成像系统作为线性不变系统,运用傅立叶变换理论研究系统的I/O关系,介绍光学传递函数的基本概念,基本理论,计算方法和测量方法。2光学传递函数研究的历史背景*1873年阿贝二次衍射成像理论和1906年的阿贝-波特实验;*1938年,德国人菲利塞(Frieser)提出用正弦掩模板检验光学系统像质;*20世纪40年代,傅立叶光学兴起;1946年,法国人杜菲克斯(Duffieux)发表“傅立叶变换及其在光学中的应用”;*1948年,美国人赛德(O.Schade)提出用传递函数评价电视摄像系统像质;*20世纪50年代,英国霍普金斯将光学传递函数引入光学设计和检验;*我国研究始于20世纪70年代,最高水平为长春光机所和北理工。3学习的目的和意义
*用频谱分析方法来描述和分析光学系统物像关系和成像机理,用光学传递函数来进行光学系统设计和像质鉴定,丰富和发展了光学仪器理论,推动了光学技术进步。*光学传递函数客观地描述系统对光信息的传递特性,是客观评价成像质量的综合指标,通过计算传递函数,可以在设计阶段就明确知道系统的成像质量;应用MTF作为优化设计的评价函数,更容易得出最佳的设计结果。*光学检验中采用OTF测量,消除了传统方法中人为的主观因素,解决了测量指标与实际像质之间的定量评价问题。*光学传递函数的基本理论和相关技术,是工程光学专业学生必须掌握的最基本的专业知识。5§3.1
二维线性系统分析
3.1.1.系统
63.1.2线性系统与叠加积分
1.线性系统的定义
空间域描述73.1.3线性空间不变系统与卷积卷积积分9103.2.1线性不变系统的频域描述
卷积定理113.2.2.线性空间不变系统的本征函数由于输入/输出基元函数相同,才可以定义一个传递函数.133.2.3传递函数
14重要结论15物理模型的说明173.3.2衍射受限系统的相干传递函数
1.系统脉冲响应函数
凸透镜位相18点扩散函数与193.3.3相干传递函数与光瞳函数的关系
21
的意义
22正方
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