空间响应特性
发布时间:2017/4/27 21:22:00 访问次数:581
光学系统通过配置遮光罩和各种光阑实现了对杂散光的抑制,其整体抑制性能即为空间滤波的效果可以采用系统空间响应特性来描述。EZJP0V6R8MA所谓空间响应特性,类似于雷达波束的方向图,实际上是光学系统在不同方向上对人射的辐射信号的传输特性(±曾益或抑制比),通常描述为光学系统像面上接收到的辐射照度与人瞳处接收到的辐射照度之比。
光学视场内目标信号的增益
通常光学系统对其视场范围内的目标信号存在很大的增益,这主要是囚为通常光学系统像面上的成像单元面积远远小于人瞳的面积,从而像面上的辐射照度要远远大于人瞳处的辐射照度。
以点目标探测系统为例,假设其光学系统成像单元尺寸为@×@(um×um),入瞳孔径(即光学孔径)为DO,人瞳处接收到的目标辐射通量为P,光学系统的透过率为tO,则该光学系统对光学视场内的目标信号的增益可以描述为已知某型号红外光电探测系统的光学孔径为~sO0mm,像元尺寸为30×30(um×um),光学系统透过率为0.5,则代人上式计算得,该光学系统对光学视场内的目标信号的±曾益为C=1.0908×10:。可以看出,在不考虑辐射在光学系统中传输的量损失时,点目标探测系统的光学系统对光学视场内的人射信号的增益等于人瞳的面积与像元面积之比,该增益往往可以很大。
光学系统通过配置遮光罩和各种光阑实现了对杂散光的抑制,其整体抑制性能即为空间滤波的效果可以采用系统空间响应特性来描述。EZJP0V6R8MA所谓空间响应特性,类似于雷达波束的方向图,实际上是光学系统在不同方向上对人射的辐射信号的传输特性(±曾益或抑制比),通常描述为光学系统像面上接收到的辐射照度与人瞳处接收到的辐射照度之比。
光学视场内目标信号的增益
通常光学系统对其视场范围内的目标信号存在很大的增益,这主要是囚为通常光学系统像面上的成像单元面积远远小于人瞳的面积,从而像面上的辐射照度要远远大于人瞳处的辐射照度。
以点目标探测系统为例,假设其光学系统成像单元尺寸为@×@(um×um),入瞳孔径(即光学孔径)为DO,人瞳处接收到的目标辐射通量为P,光学系统的透过率为tO,则该光学系统对光学视场内的目标信号的增益可以描述为已知某型号红外光电探测系统的光学孔径为~sO0mm,像元尺寸为30×30(um×um),光学系统透过率为0.5,则代人上式计算得,该光学系统对光学视场内的目标信号的±曾益为C=1.0908×10:。可以看出,在不考虑辐射在光学系统中传输的量损失时,点目标探测系统的光学系统对光学视场内的人射信号的增益等于人瞳的面积与像元面积之比,该增益往往可以很大。
上一篇:视场光阑
上一篇:光学视场外背景信号的抑制系数