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文档简介
1、5-2成像系统的一般分析1。成像系统的通用模型黑盒模型,2 .镜头系统:黑盒3,衍射限制系统的脉冲响应(单色照明),几何光学预测的理想图像,系统瞳孔确定的脉冲响应,5-2成像系统的常规分析4,非单色照明,5-2成像系统的常规分析4,非单色照明,同一时间的T)表达式3360,5称为空间。5-2成像系统的一般分析4,非单色照明:照明是完整的空间干涉光源。在这种光照下,物体平面上各点的光振动完全确定了不随时间变化的位相关系统。因此,某一点的复诊宽度对时间的依赖性可以归结为对特定点(例如原点)的时间依赖性。表示如下:5-2成像系统的常规分析4,非单色照明:照明可以被解释为全空间干涉光,(2),在表达式
2、中,Ui(xi,yi)可以被解释为5-2成像系统的常规分析4,非单色照明3360完全非干涉光,物理意义。互位相关系统根据时间完全不确定。任意两点光振动值的乘积U0 U 0*长时间的平均值为0。只要牙齿两点不完全匹配,用(1)替换(3)即可,转换的脉冲响应函数、5-2成像系统的一般分析光源的一致性问题3360物理图像、A、B两点光振动干扰、以A、B为中心的两个分布也相关。必须找到干涉模式,找到强度。5-3衍射有限的相干成像系统的频率响应,在复振幅的情况下,线性空不变系统的强度变换是非线性的,相干传递函数相干传输函数,CTF。满足卷积积分的物体关系是卷积定理:gi (FX,fy光学系统的结构参数(
3、波长、物体距离等)的关系?5-3衍射有限的相干成像系统的频率响应相干传递函数CTF,函数比例特性:筛分特性(产品积分特性):省略所有常数系数3360,(P116),5-3衍射有限的相干成像系统的频率响应相干传递几何光学近似:当P(x,h)1(即,瞳孔无限)或0时,可以将3360,P(ldifx,ldifx) 1,5-3子句视为有限的一致成像系统的频率响应2。针对Fx轴和fy轴方向的截止频率(面截止频率等),定义了具有:#,5-3衍射限制的相干成像系统的频率响应解相干传递函数示例。所有方向的截止频率(面截止频率等),1。瞳孔是直径L的圆孔直径,相干传递函数3360,考虑面上光轴附近的小区域。从瞳
4、孔平面发射,可到达牙齿区域的平面波,最大倾角为qx:近轴近似为sin qx l/2di,沿X方向(FX轴)截止频率为:5-3次限制的相干成像系统的频率响应2相干想法:几何复振幅的频谱(物谱)传输函数复振幅频谱图像的强度分布,5-3次限制的相干成像系统的频率响应2相干传输函数示例3,只能通过频率为0和基本频率的频谱成分。不是余弦光栅,空频率具有无限多的谐波成分。截止频率,输出频谱333666 5-3衍射有限的相干成像系统的频率响应解相干传递函数示例3。每个狭缝生成会聚方波,将光圈(单个狭缝)的f.t .投影到图像平面上。生成位移的衍射图案是相干叠加的。5-3衍射有限的相干成像系统的频率响应解相干
5、传递函数实例3。光栅线仍然可以。P139: 5.2提示: 1。准确记录入射波的复振幅分布。2.至少有两个空的频率分量通过。像棉一样,可以看到条纹P139 : 5.3物体是倾斜的光栅。经证明,5-4衍射有限的非干涉成像系统的频率响应1,非干涉照明时的物相关系空域为非干涉照明。脉冲对复振幅变换的响应是5-4衍射有限的非干涉成像系统的频率响应2。频域分析光学传输函数,对空间关系的F.T .图像频谱,研究在非干涉照明下衍射限制系统成像的频率响应特性。(忽略常数系数)非干涉成像系统是用于强度转换的线性空不变系统。物相关系满足卷积积分。强度分布是物体所有点源生成的斑点按强度叠加的结果。5-4衍射有限的非干
6、涉成像系统的频率响应2。频域分析光学传输函数3360正则化频谱,0频率值为1,变化部分(非0牙齿频率分量)牙齿是相对的,事实上,我们不关心图像的整体强度,但关注变化的程度。所以我们可以标准化上述每个频谱函数,每个零频组件。5-4衍射限制郑智薰干涉成像系统的频率响应2。频域分析光学传输函数3360,定义:点扩展函数规格化频谱光学传输函数光学传输函数OTF,ai (FX,fy)=ag (FX,fy)。hi (FX,fy),5-4次受限的非相关成像系统的频率响应3,OTF计算,OTF必须与CTF相关。5-4衍射有限的非干涉成像系统的频率响应3。OTF计算,Hc(fx,fy)=CTF=P(difx,dify)是瞳孔函数,5-4次受限的非干涉成像系统的频率响应3。OTF H)瞳孔内为1,瞳孔外为0。5-4节有限的非相关成像系统的频率响应3。OTF计算。两个着陆镜头的相对位置对应于指定的空频率分量。5-4节
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