光學鏡頭既能作為(wei) 成像傳(chuan) 遞信息的工具,又可以作為(wei) 計算元件。具有傅裏葉變換的能力、為(wei) 這個(ge) 目的而設計的鏡頭稱為(wei) 傅裏葉變換鏡頭。這種鏡頭結構簡單,信息容量大,具有進行運算和處理信息的能力,而且運算速度為(wei) 光速,故国产成人在线观看免费网站日趨廣泛,常用作圖像頻譜分析、空間濾波和相關(guan) 處理等工作,是光學信息處理係統中較為(wei) 重要的部分。
傅裏葉變換透鏡(二)
光學鏡頭既能作為(wei) 成像傳(chuan) 遞信息的工具,又可以作為(wei) 計算元件。具有傅裏葉變換的能力、為(wei) 這個(ge) 目的而設計的鏡頭稱為(wei) 傅裏葉變換鏡頭。這種鏡頭結構簡單,信息容量大,具有進行運算和處理信息的能力,而且運算速度為(wei) 光速,故国产成人在线观看免费网站日趨廣泛,常用作圖像頻譜分析、空間濾波和相關(guan) 處理等工作,是光學信息處理係統中較為(wei) 重要的部分。
自從(cong) 1963年英國 Blandford 發表了第①個(ge) 傅氏變換透鏡以來,已出現的傅氏變換透鏡基本上可以分為(wei) 兩(liang) 大類。一類是全對稱或非對稱雙遠距型。由於(yu) 輸入麵與(yu) 頻譜麵的直徑決(jue) 定了傅氏變換透鏡的相對孔徑和視場,為(wei) 將其控製在適當範圍內(nei) ,以保證整個(ge) 像麵上的優(you) 良像質,目前傅氏變換透鏡的焦距大多大於(yu) 300mm。圖1 就是一個(ge) 常用的係統。於(yu) 是,長焦距的傅氏變換透鏡都采用下圖2所示的遠距型結構。為(wei) 了同時校正物麵像差與(yu) 光闌像差,采用如下圖3 所示的對稱結構型式。四組元對稱遠距型透鏡的前焦點到後焦點距離可以縮小到
左右。圖3顯示了雙遠距對稱型和非對稱型中的兩(liang) 種結構型式示例,其中透鏡(b)為(wei) f'=70mm,輸人麵直徑 48mm,頻譜麵直徑5mm。由於(yu) 頻譜麵小,像方孔徑角達1/1.5。為(wei) 充分發揮校正像差的潛力,采用非對稱結構,末端的彎月形厚透鏡可起到以增大像方視場角的作用。
圖1
圖2
圖3
這類雙遠距型的優(you) 點是:總長度短,可供消像差的變數多,有利於(yu) 提高像質或擴大孔徑和視場。缺點是:結構複雜,價(jia) 格昂貴,尤其是片數較多時,使由於(yu) 鏡片表麵汙點、玻璃內(nei) 部缺陷和雜光等引起的相幹噪聲更為(wei) 嚴(yan) 重。
當傅氏變換透鏡的孔徑與(yu) 視場較大,而焦距較短時,則無需用遠距型來縮短筒長,甚至需增大兩(liang) 端的工作距離。此時宜采用像差校正狀況更為(wei) 有利的雙反遠距型,它可以負擔更大的孔徑與(yu) 視場。
另一類傅氏變換透鏡是單組元對稱或非對稱型,如下圖4所示。盡管變量較少,但仍然足以在較小孔徑和視場下滿足全部像質要求,而且有利於(yu) 改善雙遠距型工作距離太短和相幹噪聲嚴(yan) 重等缺點。
圖4
傅裏葉變換透鏡的焦距約為(wei) 300-1000mm,相對孔徑為(wei) 1/10-1/17,除特殊情況外,多屬小孔徑、小視場係統,可以用初級像差理論有P、W方法求初始結構參數,然後進行修改。
相關(guan) 文獻:
《幾何光學 像差 光學設計》(第三版)——李曉彤 岑兆豐(feng)
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