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一种编码掩模光学成像系统的建模方法技术方案

技术编号:10706108 阅读:85 留言:0更新日期:2014-12-03 13:11
一种编码掩模光学成像系统的建模方法:根据编码掩模成像系统的结构,按照编码掩模成像系统的成像原理得到整个编码掩模成像系统基本模型;将整个编码掩模成像系统基本模型视为由两个模块级联构成;将由两个模块级联构成的整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数代入整个编码掩模成像系统基本模型得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y)*go(x,y)+n(x,y)。本发明专利技术能够更为方便快速地得到系统的点扩散函数,省去了实际系统制作、搭建和调试的准备过程,并且避免了实际测量中可能出现的操作误差。能够为编码掩模成像系统的结构设计、尤其是编码掩模的码型设计提供重要的指导性作用,也便于以此模型为基础进行进一步的理论研究和推广。

【技术实现步骤摘要】
一种编码掩模光学成像系统的建模方法
本专利技术涉及一种编码掩模光学成像系统的建模方法。特别是涉及一种用于对编码掩模光学成像系统中的透镜系统和掩模结构的传输特性进行描述的编码掩模光学成像系统的建模方法。
技术介绍
编码掩模成像系统最早起源于X射线等重粒子射线的探测和成像过程中。由于远距离辐射的重粒子射线无法被传统的光学透镜系统聚焦到探测器上,故使用具有一定码型结构的编码掩模对到达探测系统的重粒子射线进行调制,并需要对探测到结果配合相应的图像解码技术来对原始重粒子的辐射源场景进行还原和成像(E.E.Fenimore,andT.M.Cannon,"Codedapertureimagingwithuniformlyredundantarrays,"ApplOptics17,337-347(1978))。如今,编码掩模成像技术已经被广泛应用于可见光成像、红外成像等领域,以此来改善或是控制光学系统的点扩散函数,从而提高原有成像系统的图像分辨率。比如,Gottesman教授将光学掩模加在光学系统前,用来提高整个光学系统直接成像的点扩散函数的尖锐度(S.R.Gottesman,"Codedapertures:past,present,andfutureapplicationanddesign,"inAdaptiveCodedApertureImagingandNon-ImagingSensors(SanDiego,CA,2007),p.671405);Levin教授在可见光相机的光阑处放置编码掩模挡光板,来调整成像系统点扩散函数对场景景深的敏感程度,从而以单幅图像成功还原出原始场景的景深信息(A.Levin,R.Fergus,Fr,D.Durand,andW.T.Freeman,"Imageanddepthfromaconventionalcamerawithacodedaperture,"inACMSIGGRAPH2007papers(ACM,SanDiego,California,2007),p.70);QinetiQ公司在光路中加入可调制编码掩模,通过对同一场景使用不同码型的编码掩模,得到不同点扩散函数下的光学探测结果,进而通过多帧处理的方法,实现对原始场景的高分辨率成像(C.Slinger,M.Eismann,N.Gordon,K.Lewis,G.McDonald,M.McNie,D.Payne,K.Ridley,M.Strens,G.DeVilliers,andR.Wilson,"Aninvestigationofthepotentialfortheuseofahighresolutionadaptivecodedaperturesysteminthemid-waveinfrared,"inAdaptiveCodedApertureImagingandNon-ImagingSensors(SanDiego,CA,2007),p.671408)。可见,编码掩模成像系统的根本目的是通过加载编码掩模来对整个成像系统的点扩散函数进行控制。目前,对于编码掩模成像系统的点扩散函数基本上是以实际测量为主要的获取方式。该方法直观准确,但是光学系统设计和优化过程中往往需要反复测试来得到成像结果,使得操作过程繁杂。
技术实现思路
本专利技术所要解决的技术问题是,提供一种可以对编码掩模光学成像系统的成像方式和成像结果进行定量描述和分析,并作为计算机模拟仿真的依据,从而简化获取点扩散函数过程的编码掩模光学成像系统的建模方法本专利技术所采用的技术方案是:一种编码掩模光学成像系统的建模方法,包括如下步骤:1)根据编码掩模成像系统的结构,按照编码掩模成像系统的成像原理得到整个编码掩模成像系统基本模型:g(x,y)=h(x,y)*go(x,y)+n(x,y),式中,h(x,y)为整个编码掩模成像系统的系统函数又叫作点扩散函数,go(x,y)为原始场景,n(x,y)为背景噪声,g(x,y)为成像结果,*为卷积运算,x、y是位于探测器平面上的、原点位于探测器平面中心的平面直角坐标系的横坐标和纵坐标;2)将整个编码掩模成像系统基本模型视为由两个模块级联构成:编码掩模与理想聚焦透镜组的成像部分h1(x,y),以及实际透镜组的非理想聚焦成像部分h2(x,y),根据波动光学成像原理,将整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)表示为:h(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y);3)将步骤2)所述的整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)代入步骤1)得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y)*go(x,y)+n(x,y)。所述的编码掩模与理想聚焦透镜组的成像部分h1(x,y)是根据傅立叶光学原理得到:h1(x,y)=|F{t(x,y)}|2,其中,t(x,y)为编码掩模的码型结构,F为傅立叶变换符号;所述的实际透镜组的非理想聚焦成像部分h2(x,y)是根据实际测量或是产品手册得到:h2(x,y)=fl(x,y)式中,fl(x,y)是实际透镜组的非理想聚焦成像的点扩散函数;将h1(x,y)和h2(x,y)代入整个编码掩模成像系统模型,最终得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y)=|F{t(x,y)}|2*fl(x,y)*go(x,y)+n(x,y)。将入射光与x轴和y轴夹角分别设为γ和δ,并代入步骤2)中的整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)得到:h(x,y;γ,δ)=h1(x,y;γ,δ)*h2(x,y;γ,δ),其中,记光波经过编码掩模理想成像系统到达探测器平面上的振幅分布为U(x,y;γ,δ),则有:h1(x,y;γ,δ)=|U(x,y;γ,δ)|2,h2(x,y;γ,δ)是按照入射光的倾斜角度通过实际测量或是产品手册来得到,因此,编码掩模成像系统的点扩散函数h(x,y)的表达按照入射光的倾斜角度(γ,δ)修正为:h(x,y;γ,δ)=|U(x,y;γ,δ)|2*fl(x,y;γ,δ),并代入整个编码掩模成像系统模型,最终得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y;γ,δ)=|U(x,y;γ,δ)|2*fl(x,y;γ,δ)*go(x,y;γ,δ)+n(x,y;γ,δ)根据光学波动原理,U(x,y;γ,δ)满足:其中,f为编码掩模成像系统中透镜组的焦距长度,单位为米;λ为编码掩模成像系统所使用的入射波波长,单位为米;i为复数单位;u0为编码掩模成像系统所使用的入射波的幅度值,单位为米;k为编码掩模成像系统所使用的入射波的波数;r0为编码掩模成像系统中,入射波在编码掩模的入射点位置到在探测平面成像点位置的距离,单位为米。本专利技术的一种编码掩模光学成像系统的建模方法,能够更为方便快速地得到系统的点扩散函数,省去了实际系统制作、搭建和调试的准备过程,并且避免了实际测量中可能出现的操作误差。同时,本专利技术基于严格的理论推导,其结论具有数学和物理意义,能够为编码掩模成像系统的结构设计、尤其是编码掩模的码型设计提供重要的指导性作用,也便于以此模型为基础进行进一步的理论研究和推广。此外,本专利技术可以对该类成像系统的成像方式和成像结果进行定量描述和分析,并作为计算机模拟仿真的依据,从而简化获取点本文档来自技高网
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一种编码掩模光学成像系统的建模方法

【技术保护点】
一种编码掩模光学成像系统的建模方法,其特征在于,包括如下步骤:1)根据编码掩模成像系统的结构,按照编码掩模成像系统的成像原理得到整个编码掩模成像系统基本模型:g(x,y)=h(x,y)*go(x,y)+n(x,y),式中,h(x,y)为整个编码掩模成像系统的系统函数又叫作点扩散函数,go(x,y)为原始场景,n(x,y)为背景噪声,g(x,y)为成像结果,*为卷积运算,x、y是位于探测器平面上的、原点位于探测器平面中心的平面直角坐标系的横坐标和纵坐标;2)将整个编码掩模成像系统基本模型视为由两个模块级联构成:编码掩模与理想聚焦透镜组的成像部分h1(x,y),以及实际透镜组的非理想聚焦成像部分h2(x,y),根据波动光学成像原理,将整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)表示为:h(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y);3)将步骤2)所述的整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)代入步骤1)得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y)*go(x,y)+n(x,y)。

【技术特征摘要】
1.一种编码掩模光学成像系统的建模方法,其特征在于,包括如下步骤:1)根据编码掩模成像系统的结构,按照编码掩模成像系统的成像原理得到整个编码掩模成像系统基本模型:g(x,y)=h(x,y)*go(x,y)+n(x,y),式中,h(x,y)为整个编码掩模成像系统的系统函数又叫作点扩散函数,go(x,y)为原始场景,n(x,y)为背景噪声,g(x,y)为成像结果,*为卷积运算,x、y是位于探测器平面上的、原点位于探测器平面中心的平面直角坐标系的横坐标和纵坐标;2)将整个编码掩模成像系统基本模型视为由两个模块级联构成:编码掩模与理想聚焦透镜组的成像部分h1(x,y),以及实际透镜组的非理想聚焦成像部分h2(x,y),根据波动光学成像原理,将整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)表示为:h(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y);3)将步骤2)所述的整个编码掩模成像系统基本模型中的点扩散函数h(x,y)代入步骤1)得到整个编码掩模成像系统模型:g(x,y)=h1(x,y)*h2(x,y)*go(x,y)+n(x,y)。2.根据权利要求1所述的一种编码掩模光学成像系统的建模方法,其特征在于,所述的编码掩模与理想聚焦透镜组的成像部分h1(x,y)是根据傅立叶光学原理得到:其中,t(x,y)为编码掩模的码型结构,为傅立叶变换符号;所述的实际透镜组的非理想聚焦成像部分h2(x,y)是根据实际测量或是产品手册得到:h2(x,y)=fl(x,y)式中,fl(x,y)是实际透镜组的非理想聚焦成像的点扩散函数;将h1(x,y)和h2(...

【专利技术属性】
技术研发人员:张傲汪清金杰杨敬钰孙懿
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:天津;12

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