Способ приема и обработки оптической информации
Авторы патента:
Использование: для приема и обработки оптических сигналов при исследованиях сред оптическими методами, в оптической локации, при контроле уровня аэрозольных загрязнений и т.д. Сущность изобретения: способ включает преобразование в электрический сигнал принятого и виньетированного потока рассеянного излучения при настройке оптической системы на разные дальности, поддержание постоянным обобщенного параметра настройки оптической системы и определение результата как разности показаний при настройках на две дальности. 1 табл. , 5 ил.
Изобретение относится к области оптико-физических измерений и может быть использовано в оптической локации для контроля уровня загрязнений атмосферы, океана и т.д.
Известен способ приема оптических сигналов, заключающийся в примере рассеянного средой излучения, преобразования его в электрические сигналы и последующей обработке [1] Его недостатком является низкая точность измерения, обусловленная невысокой пространственной избирательной оптической системы. Наиболее близким по технической сущности является способ приема оптических сигналов, заключающийся в приеме рассеянного средой излучения, виньетировании принятого потока и преобразовании в его электрический сигнал [2] Его недостатком является невысокая точность измерений из-за низкой пространственной избирательности оптической системы. Последняя обусловлена сильным влиянием далеких слоев окружающей среды, вклад которых в принятый сигнал оказывается значительно большим, чем вклад того слоя, на который настроена оптическая система. Решаемой технической задачей является повышение точности измерений принимаемых оптических сигналов путем устранения влияния удаленных слоев окружающей среды на результат приема. Решение технической задачи достигается тем, что по способу приема оптических сигналов, заключающемуся в приеме рассеянного средой излучения, виньетировании принятого потока и преобразовании его в электрический сигнал, до приема дополнительно осуществляют операции предварительной настройки оптической системы на дальность R1, осуществляют первый прием и регистрируют первый преобразованный электрический сигнал U1, затем осуществляют настройку на дальность R2, осуществляют второй прием, регистрируют второй преобразованный сигнал U2 и определяют результат по алгоритму U U2 U1 причем дальность R1 меньше дальности R2 и находится вне рабочего диапазона дальностей, а дальность R2 внутри этого диапазона, а настройку осуществляют путем виньентирования принимаемого потока в плоскости изображений, поддерживая при этом постоянным параметр настройки


















Корни этого уравнения


Для обычно принятого в оптике значения K 2(ширина определяется на уровне 0,5), будем иметь:


В табл. 1 представлены некоторые значения ширины контура пространственной селекции для однолинзовой приемной системы, определенные двумя путями: при постоянстве на всем интервале дальностей примера B и параметра M. Как было получено в (4) и (5), правое крыло контура пространственной селекции при возрастании дальности стремится к некоторому положительному значению G



Последнее равенство нулю имеет место только при M const (R). И только тогда удастся полностью скомпенсировать (а значит, устранить) вклад в результирующий сигнал дальних слоев. Влияние длинного "хвоста" контура пространственной селекции оказалось устраненным, значит, значительно улучшена разрешающая способность пространственного фильтра по дальности. Последнее позволяет обеспечить повышение точности измерений принимаемых сигналов, т.к. значительно уменьшено влияние на конечный результат удаленных слоев окружающей среды.
Формула изобретения
U U2 U1,
причем дальность R1 меньше дальности R2 и находится вне рабочего диапазона дальностей, а дальность R2 внутри этого диапазона, настройку осуществляют путем виньетирования принимаемого потока в плоскости изображений, поддерживая при этом постоянным параметр настройки

где D диаметр объектива;
f фокусное расстояние объектива;
d диаметр диафрагмы;
R текущая дальность настройки.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Похожие патенты:
Пространственный фильтр лазерного излучения // 1748128
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в когерентных оптических процессорах при обработке изображения методом оконтуривания его фрагментов, т.е
Способ измерения волнового фронта // 1542281
Изобретение относится к исследованию волновых фронтов и может быть использовано при исследовании качества оптических и дифракционных оптических элементов, настройке и юстировке интерфорометра и т.д
Оптический фазовый фильтр // 1474577
Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в фазовых методах обработки информации
Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к формированию остросфокусированных изображений трехмерных объектов
Изобретение относится к фотограмметрии , в частности к автоматизации процесса дешифрирования аэрофотоснимков
Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет расширить функциональные возможности спектральных приборов путем формирования монохроматических изображений протяженных объектов
Адаптивная система формирования изображения // 2155981
Изобретение относится к адаптивной оптике и может быть использовано в некогерентных и когерентных оптических системах наблюдения протяженных объектов, работающих в условиях атмосферных искажений без опорного точечного источника
Изобретение относится к области физиологической оптики, преимущественно к устройствам для фильтрации светового потока в видимой области спектра, и может быть использовано для защиты глаз от воздействия светового потока
Изобретение относится к когерентной и Фурье-оптике
Устройство для увеличения глубины фокуса // 2436135
Система содержит объектив, формирующий промежуточное изображение в промежуточной плоскости фокусировки, фильтр изображения, содержащий маску с отверстиями в промежуточной плоскости фокусировки; матрицу микролинз, параллельную промежуточной плоскости фокусировки; оптическую систему сопряжения, формирующую изображение матрицы микролинз в плоскости съемки изображения; и матрицу детектирования изображения, содержащую фоточувствительные элементы в плоскости съемки изображения. Система сопряжения сопрягает каждую микролинзу с одним фоточувствительным элементом. Каждое отверстие фильтра расположено напротив одной микролинзы. Размер отверстия фильтра меньше или равен шагу дискретизации промежуточного изображения, равному шагу повторения отверстий, поделенному на коэффициент дискретизации. Система содержит устройство для поступательного перемещения промежуточного изображения с шагом, равным или кратным шагу дискретизации промежуточного изображения. Технический результат - получение высокого разрешения и широкого входного поля, например, с угловой апертурой порядка 90°. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.