Системы прикладного телевидения. Грязин Г.Н. - 24 стр.

UptoLike

Составители: 

24
Комплексная частотная характеристика зоны смещения:
dxe
dx
xhd
j
xj
c
πξ
δ
δ
δ
ξϑ
2
0
)]([
)(
=
, (10.8)
где δ
с
- величина зоны смещения, h
δ
(x) переходная характеристика зоны смещения,
представляющая собой относительное распределение потенциалов на накопителе
фотопреобразователя внутри зоны смещения в направлении перемещения предельно резкой
черно-белой границы х.
Величина зоны смещения при линейном движении объекта выражается формулой
ф
эaф
c
h
tzV
=
δ
,
где V
ф
- скорость линейного перемещения оптического изображения в плоскости
фотопреобразователя, z
a
- число активных строк разложения, h
ф
- высота кадра на
фотопреобразователе.
Отметим, что величина δ
с
в формуле (10.9) выражается в элементах разложения.
Форма переходной характеристики зоны смещения h
δ(x)
повторяет форму характеристики
накопления фотопреобразователя, зависящую от способа экспонирования, материала мишени и
других факторов. В случае, если переходная характеристика может быть аппроксимирована
экспоненциальной функцией, что справедливо для малоинерционных фотопреобразователей, а
также фотографических слоев при их экспонировании с помощью затвора с прямоугольной
световременной характеристикой, имеем:
ExK
exh
0
1)(
=
δ
, (10.10)
где К
0
коэффициент, зависящий от параметров накопителя, x=V
ф
z
a
t/h
ф
; Еосвещенность
фотопреобразователя, E=const.
При других способах экспонирования, когда объект освещается с помощью импульсных
ламп и лазеров (Econst), и при заметной фотоэлектрической инерционности мишени видикона
переходная характеристика h
δ
(x) оказывается существенно отличной от экспоненциальной
функции.
Подставив формулу (10.10) в выражение (10.8), найдем комплексную частотную
характеристику, модуль которой представляет собой ПЧХ зоны смещения:
2
0
2
2
1
2cos21
)(
00
+
+
=
к
c
c
HKHK
н
HK
ee
N
кк
ξπδ
ξπδ
ξϑ
δ
, (10.11)
где N
н
нормирующий множитель, отвечающий условию, в соответствии с которым