位于與目標發(fā)生器共軛的平面上,從而使得前者的分析元件與后者的目標相共軛。像分析器的作用是變換被檢目標像的輻照度為電信號。
基本組成為分析元件、集光系統(tǒng)、光電探測器和將探測器表面的靈敏度差值進行平均的散射板。分析元件可以是針孔、狹縫、刀口、光柵或兩個疊加在一起的光柵所形成的莫爾條紋。當進行模擬信號處理時,分析元件產生勻速的轉動或移動。當進行數(shù)字信號處理時,分析元件作步進式的運動。
位于被檢光學系統(tǒng)的一個共軛面上,它能提供一個非相干照明的目標,該目標可以為狹縫、光柵等。目標發(fā)生器通常還包括光源、照明光學系統(tǒng)、濾光片、為保證目標均勻照明的散射板、改變目標大小的中繼光學系統(tǒng)和目標位置的調整機構。
傳遞函數(shù)儀定義
用于測定成像系統(tǒng)光學傳遞函數(shù) (OTF)的儀器。該儀器主要由以下五部分組成:目標發(fā)生器、像分析器、光學臺、信號處理系統(tǒng)和顯示記錄裝置。圖為無限共軛測定的示意圖。
傳遞函數(shù)是系統(tǒng)的物理參數(shù),也就是它受硬件決定,不會隨著輸入變化而變化,而頻率響應函數(shù)受輸入參數(shù)影響。頻率響應函數(shù)簡稱頻響函數(shù)。為互功率譜函數(shù)除以自功率譜函數(shù)得到的商。頻響函數(shù)是復函數(shù),它是被測系統(tǒng)的動...
使用MATLAB軟件的simulation畫
模塊化多電平換流器MMC判斷穩(wěn)定性 傳遞函數(shù)?
會化多電平換流器mcc判斷穩(wěn)定性傳遞函數(shù)。那得需要她看平穩(wěn)氣的什么樣了。
的作用是保證目標、被檢成像系統(tǒng)和像分析器位于所要求的位置上。
系統(tǒng)變像分析器的輸出為對應于調制傳遞函數(shù)(MTF)和位相傳遞函數(shù)(PTF)的電信號。系統(tǒng)裝置了一個模擬電路或像A-D變換器那樣的模擬-數(shù)字電路。信號處理的原理隨目標和分析元件形式的組合而變。
主要的可分為以下三種:
一是光柵和狹縫的組合,其信號處理原理是利用窄帶濾波器將光柵的基頻和較高級的空間頻率信號分離后進行分析。
二是狹縫和狹縫組合,其信號處理原理是對應于線擴散函數(shù)的傅里葉變換。
其三是狹縫和刃邊組合,在此情況下,首先對輸入信號進行微分,然后作傅里葉變換。傅里葉變換過程可以是模擬的也可以是數(shù)字的。
是用來對MTF和PTF進行模擬或數(shù)字的記錄和顯示。
為了更好地滿足測量條件,該儀器還需一些附加的光學系統(tǒng)。當被檢物鏡物面在無限遠時需一準直物鏡。分析元件的尺寸遠大于目標像的尺寸時,為了將目標像放大而應在像方使用一中繼光學系統(tǒng)。另外,有時還需要一個觀測系統(tǒng)以保證分析元件位于目標像的中心等等。
傳遞函數(shù)儀配圖
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提出了一種利用雙揚聲器的頭相關傳遞函數(shù)(HRTF)動態(tài)測量方法,在減輕測試條件要求的同時有效提高了測試效率。首先利用雙揚聲器陣列播放不相關信號,通過短時時延估計來實現(xiàn)人頭尺寸的獲取及頭部運動姿態(tài)的實時跟蹤;其次,在短時間內滿足近似線性時不變系統(tǒng)的條件下,實現(xiàn)HRTF的多點同時測量及所需空間區(qū)域的連續(xù)測量。與FASTRAK頭部跟蹤系統(tǒng)的實驗比較結果驗證了本文方法的準確性和有效性。
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寬視場成像光譜儀采用線列光纖束進行視場折疊以改進其性能。作為一種特殊的光學元件,線列光纖除了具有傳像功能外,還具有離散采樣特性,這需要采用新方法評價其成像性能。以對比度傳遞函數(shù)的定義為基礎,推導出線列光纖束的對比度傳遞函數(shù)解析表達式,據此研究了線列光纖傳像束對比度傳遞函數(shù)的特性。結果表明,在極其靠近Nyquist頻率及其分頻的頻域,對比度傳遞函數(shù)呈現(xiàn)出振蕩現(xiàn)象,收斂速度與頻率偏離量、光纖數(shù)相關,隨著光纖數(shù)的增多呈現(xiàn)出明顯的收斂趨勢;在其他頻域,當光纖數(shù)小于100時,對比度傳遞函數(shù)就收斂于平均值。對比度傳遞函數(shù)隨初位置呈現(xiàn)出周期變化。