微光像增强器的分辨率研究
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基于双重模型客观评价微光像增强器的分辨力史继芳;杨斌;韩占锁;解琪;孙宇楠【摘要】以光学调制度模型和归一化互相关模型为基础,以模板匹配和光学调制度双重判据为核心算法,研究了微光像增强器分辨力的客观评价方法,构建了微光像增强器分辨力客观评价系统.光学调制度模型和归一化互相关模型既互相独立又相辅相成.首先,利用归一化互相关模型中的模板匹配系数进行定位和初步评价;然后,用光学调制度模型进行定量分析.这种先定性后定量的图像处理模式提高了微光像增强器分辨力测量的准确性和重复性,实现了对微光像增强器分辨力客观、准确的评价,避免了目视观察法受人的主观因素影响的弊端.实验结果表明,由CCD采集得到的微光像增强器分辨力与人眼观测结果具有较好的一致性,提高了本评价方法的客观性和准确性,该方法也可推广至CCD、ICCD、EMCCD等可见光探测成像系统分辨力的客观评价.【期刊名称】《光学精密工程》【年(卷),期】2013(021)009【总页数】6页(P2260-2265)【关键词】微光像增强器;图像处理;分辨力;客观评价;模板匹配;调制度【作者】史继芳;杨斌;韩占锁;解琪;孙宇楠【作者单位】西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TN144;TN223微光像增强器是能将微弱光照射下的景物通过光阴极的光电子转换、电子倍增器增强和荧光屏电-光转换再现为可见图像的多波段、多功能的光电子成像器件,可用于紫外光、可见光、近红外光、X射线和γ射线照射下的景物的探测、增强和成像,在微光夜视、夜盲助视、天文观测、X射线(γ射线)图像增强、医疗诊断和高速电子摄影快门等技术中得到了广泛应用[1]。
分辨力是微光像增强器调制传递函数(MTF)曲线2% ~3%调制度对应的空间频率,是反映微光像增强器探测性能的重要参数之一,决定着微光夜视系统在10-3~10-1 lx照度时的作用距离和图像清晰度[2-3]。
三代微光像增强摄像系统选通成像系统研究刘宇;郭城;茹志兵【摘要】提出一种能够高速选通工作的三代微光像增强摄像系统(ICCD).采用三代像增强器,设计了光阴极选通控制电路,使ICCD系统能够高速选通成像;通过分析、比较,设计了双高斯复杂化结构的中继镜头耦合方案,获得了高透过率、高调制传递函数(MTF)的图像耦合性能.采用数字CCD、数字图像采集卡及其集成的图像处理硬件,编写了相关处理软件,使ICCD系统的图像能够快速呈现.结果表明:设计的三代选通ICCD具有3.3 ns选通门宽,空间分辨力达到600 TVL.【期刊名称】《应用光学》【年(卷),期】2014(035)001【总页数】4页(P27-30)【关键词】选通成像;三代像增强器;数字成像【作者】刘宇;郭城;茹志兵【作者单位】西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TN223引言采用像增强器可以探测许多微弱的发光或反光现象,实现夜视观察和科学研究[1-6]。
为了不仅获得图像信息的高分辨率空间信息,而且要获得信息的时间变化情况,并记录这些信息,人们采取了微光像增强器摄像系统(ICCD)和时间选通等控制技术来研制微光像增强器探测系统。
选通ICCD的分辨力和脉冲门宽度特性对探测系统的性能起决定性作用。
ICCD的空间分辨力取决于光学系统、像增强器、耦合组件、CCD等环节的性能和设计,时间分辨特性即有效的选通门宽主要取决于像管的选通设计。
二代和超二代像增强器采用了S20和S25系列的光阴极,是由锑钾钠铯等碱金属材料在真空中以蒸镀方式制作的。
试验发现,以选通方式工作时,多碱光阴极在ns级时间条件下电传导特性不是很理想,光阴极在加电时有一个从边缘到光阴极中间相对缓慢的逐步传导过程。
因此,在光阴极加上电压时,像管实际有一段时间还不能正常成像工作,连续选通时像管的分辨力将严重下降。
微光像增强器市场发展现状引言微光像增强器是一种能够将微弱光线转换成明亮图像的设备。
它在军事、安防、夜视设备等领域有着广泛的应用。
本文将探讨微光像增强器市场的发展现状,包括市场规模、市场驱动力、市场趋势等方面。
市场规模微光像增强器市场在过去几年经历了快速增长。
根据市场研究机构的数据显示,2019年全球微光像增强器市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将达到XX亿美元。
这一数据表明,微光像增强器市场正处于高速发展阶段。
市场驱动力微光像增强器市场发展的驱动力主要包括以下几个方面:1. 军事需求军事领域一直是微光像增强器的重要应用领域。
随着战争方式的演变,夜视设备的需求也越来越大。
微光像增强器的广泛应用于军事夜视装备中,为军队提供了优势的夜间作战能力。
安防市场是微光像增强器市场的另一个重要驱动力。
随着城市化进程的加速和人们对安全意识的提高,安防设备的需求也在不断增长。
微光像增强器的高度敏感性和良好的图像增强效果,使其成为安防领域中不可或缺的设备。
3. 无人驾驶汽车需求随着无人驾驶技术的不断成熟,对图像处理设备的需求也越来越大。
微光像增强器作为一种能够提供高质量图像的设备,被广泛应用于无人驾驶汽车中,为无人驾驶汽车的夜间行驶提供了强有力的支持。
市场趋势微光像增强器市场在未来几年有着良好的发展前景,以下几个趋势值得关注:1. 技术创新技术创新是微光像增强器市场发展的重要推动力。
随着技术的不断进步,微光像增强器的性能不断提高,图像增强效果进一步增强,使其应用领域更加广泛。
2. 高分辨率需求随着用户对图像质量的要求越来越高,对微光像增强器的分辨率提出了更高的要求。
高分辨率的微光像增强器能够提供更清晰、更细节丰富的图像,能够满足用户对图像的更高要求。
便携式微光像增强器的需求不断增长。
随着人们对便携设备的需求越来越大,便携式微光像增强器成为市场的新热点。
便携式微光像增强器不仅方便携带,还能提供高质量的图像增强效果,为用户提供更好的使用体验。
微光像增强器的分辨率研究摘要微光像增强器是各类微光夜视设备中的核心器件,其分辨率制约着微光夜视技术的发展。
研究本课题是为了完善微光像增强器分辨率的基本理论,分析其影响因素,得到提高分辨率的技术途径,为四代微光像增强器的研制提供理论依据。
本文对静电场、等位线、电子运动轨迹以及分辨率等的计算理论知识进行了概括分析。
首先,采用有限差分法求解拉普拉斯方程,得到各点电势的数学表达式,再用迭代法计算得到其若干离散点上的电势值。
然后,利用追踪法计算等电位线分布,Hechtel法计算电子运动轨迹。
最后,根据电子运动轨迹在荧光屏上的落点分布函数,求出MTF。
本文采用MATLAB软件编程,仿真计算出等电位线、电子运动轨迹以及不同参数下的分辨率变化情况,得到高分辨率的微光像增强器。
微光像增强器基本工作原理微光像增强器的工作原理:在微弱光照射下,通过光电阴极的光子-电子转换、电子光学系统的加速和聚集以及荧光屏的电子-光子转换,最终使原本微弱的或不可见的光信号变为较强的可见光信号。
⑴光子-电子转换微光像增强器利用光电阴极的外光电效应将输入微弱光信号转换成电子信号。
光电阴极是采用光敏材料制成,在微弱光照射下,由光学系统将微弱的或不可见的光聚集到光敏面上,发生光电效应并产生光电子,从而将输入到它上面的低能辐射图像转变为电子图像。
由此实现将辐射图像转换为光电子图像的过程(即光子-电子转换)。
⑵电子加速和聚焦电子光学系统的主要作用是加速光电子并使其聚集在像面上。
主要的电子光学系统有:静电系统和电磁复合系统。
前者靠静电场的加速和聚焦作用;后者靠电场的加速和磁场的聚焦作用。
因为复合系统结构复杂,所以多采用静电系统。
从光电阴极发出的光电子通过特定的静电场获得能量并被加速聚焦到荧光屏上。
⑶电子-光子转换利用荧光屏将光电子图像转换成可见的光学图像。
通过荧光屏上的发光材料,将光电子的动能转换成光能。
高速电子轰击荧光屏表面后,发出与入射微弱光图像相对应的增强的目标可见图像,实现电子-光子的转换。
三代微光像增强器分辨力自动测量系统史继芳;孙宇楠;解琪;李宏光;吴李鹏;韩占锁;王生云;杨斌【摘要】传统的像增强器分辨力测量通常采用目视观察法,但目视法受人的主观因素影响,测量准确度不高.为改善目视观察法带来的弊端,设计了三代微光像增强器分辨力自动测量系统.系统中选用了科学级制冷型CCD与计算机构成观测系统,采集微光像增强器荧光屏上的分辨力靶图像通过计算机进行图像处理和软件分析计算,得出三代微光像增强器分辨力,并与人眼观测结果进行比较.%Traditional resolution measurement of image intensifier is based on the observation of human eyes, but this method is dependent on individual observer and its veracity is not very high. In order to improve this situation, an automatic resolution method for 3rd image intensifier was devised. A scientific class CCD was used in the system, and the observation system is composed of the CCD and a computer. Resolution target image on the image intensifier fluorescence screen was acquired and sent to the computer to carry out image processing and software analysis. Then the resolution of 3rd image intensifier is obtained, and the result is compared with traditional one.【期刊名称】《应用光学》【年(卷),期】2012(033)001【总页数】4页(P144-147)【关键词】光学测量;微光像增强器;分辨力;测量系统【作者】史继芳;孙宇楠;解琪;李宏光;吴李鹏;韩占锁;王生云;杨斌【作者单位】西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065;西安应用光学研究所,陕西西安710065【正文语种】中文【中图分类】TN223引言近年来,随着科技进步,空间天文探测、荧光探测、军用夜视侦查等微光领域技术迅速发展,微光像增强器作为该领域核心器件其作用日益突出。
微光象增强器实验指导书目录第一章微光象增强器说明 ...................................................... .................................... - 2 -一、产品介绍:..........................................-2-二、实验仪说明 ..........................................- 3-第二章实验指南 ...................................................... .................................................. - 4 -一、实验目的 ..............................................-4-二、实验内容 ..............................................- 4-三、实验仪器 ..............................................- 4-四、实验原理 ..............................................- 4-五、注意事项 ..............................................- 6-六、实验操作 ..............................................- 6-第一章微光象增强器说明一、产品介绍:实现夜间视物的关键措施是使夜天徽光图像的亮度增强到肉眼可感知的程度。
当代的微光放大“能手”是从电子技术舞台上的”;陨星”--真空电子管发展起来的正电子放大技术中电子管的应用范围越来越窄。
然而彼消此涨电子管改头换面成为微光像增强器在夜视领域再显明星风采。
微光像增强器的分辨率研究
摘要
微光像增强器是各类微光夜视设备中的核心器件,其分辨率制约着微光夜视技术的发展。
研究本课题是为了完善微光像增强器分辨率的基本理论,分析其影响因素,得到提高分辨率的技术途径,为四代微光像增强器的研制提供理论依据。
本文对静电场、等位线、电子运动轨迹以及分辨率等的计算理论知识进行了概括分析。
首先,采用有限差分法求解拉普拉斯方程,得到各点电势的数学表达式,再用迭代法计算得到其若干离散点上的电势值。
然后,利用追踪法计算等电位线分布,Hechtel法计算电子运动轨迹。
最后,根据电子运动轨迹在荧光屏上的落点分布函数,求出MTF。
本文采用MATLAB软件编程,仿真计算出等电位线、电子运动轨迹以及不同参数下的分辨率变化情况,得到高分辨率的微光像增强器。
微光像增强器基本工作原理
微光像增强器的工作原理:在微弱光照射下,通过光电阴极的光子-电子转换、电子光学系统的加速和聚集以及荧光屏的电子-光子转换,最终使原本微弱的或不可见的光信号变为较强的可见光信号。
⑴光子-电子转换
微光像增强器利用光电阴极的外光电效应将输入微弱光信号转换成电子信号。
光电阴极是采用光敏材料制成,在微弱光照射下,由光学系统将微弱的或不可见的光聚集到光敏面上,发生光电效应并产生光电子,从而将输入到它上面的低能辐射图像转变为电子图像。
由此实现将辐射图像转换为光电子图像的过程(即光子-电子转换)。
⑵电子加速和聚焦
电子光学系统的主要作用是加速光电子并使其聚集在像面上。
主要的电子光学系统有:静电系统和电磁复合系统。
前者靠静电场的加速和聚焦作用;后者靠电场的加速和磁场的聚焦作用。
因为复合系统结构复杂,所以多采用静电系统。
从光电阴极发出的光电子通过特定的静电场获得能量并被加速聚焦到荧光屏上。
⑶电子-光子转换
利用荧光屏将光电子图像转换成可见的光学图像。
通过荧光屏上的发光材料,将光电子的动能转换成光能。
高速电子轰击荧光屏表面后,发出与入射微弱光图像相对应的增强的目标可见图像,实现电子-光子的转换。
最终,使原本微弱的或不可见的光信号变为较强的可见光信号。
微光像增强器的发展
在现代军事战争需求的拉动下,半个世纪以来微光夜视技术有了飞速发展,由主动红外夜视不断更新换代到I代、II代、超II代、III代、高性能III代、超III代和IV代微光技术。
在国外,微光像增强器的研究自从上世纪六十年代后半期开始就比较热门,主要的研究国家有美国、前苏联为首的欧美国家。
以美国为例,20世纪60年代初,美国成功研制了第I代微光夜视仪并正式装备部队,其在越南战争中发挥了重要作用,但存在体积大、强光时光电阴极易损坏、
成像质量低等缺点。
20世纪70年代,随着微通道板像增强器的出现,美欧国家逐步开始用第II 代微光夜视仪取代了第I代微光夜视仪,到1991年海湾战争中美军的精锐步兵基本都配发了第II代微光夜视眼镜。
20世纪80年代末90年代初,第III代微光夜视仪研制成功,20世纪90年代初,美国开始用第III代微光夜视眼镜取代第II代,到1991年海湾战争中美军飞行员基本装备了第III代微光夜视眼镜或装有猫眼型夜视装置的飞行员头盔。
1998 年NorthropGrumman公司生产了使用无膜微通道板像增强器自动门控电源技术的新产品,美国军方称为超III代管。
2001 年ITT 公司生产了基于第III代微光夜视仪的薄膜管:“Pinnacle”,被公认达到IV代管的水平。
2005年6月, 在国际刑侦技术装备展览会上展出的北京亚太轩豪集团引进的4BIM头盔式微光夜视仪为最新第IV代微光夜视仪, 可全天候使用在欧美等发达国家,第I代微光夜视仪可以在专门的商店买到,第II代微光夜视仪市场上也有的卖,不过价格方面比第I代微光夜视仪要贵很多,主要是配备给警察局等部门,而第III代微光夜视仪仅有美国及其部分盟国的部队大量装备,至于第IV代微光夜视仪, 则更是仅有美国使用。
微光像强器中的微通道板
微通道板是第二代、第三代和第四代像增强器的主要器件,因此特别介绍了微通道板的结构特点,微通道板的工作原理、主要参数以及在微光像增强器中的应用。
与传统的光电倍增管相比,微通道板有高灵敏度、高增益、高分辨率、有过电流自饱和特性、响应时间短、体积小和重量轻等特点。
这些特点在微光像增强器中起到了重要作用,其中高灵敏度及响应时间短使微光像增强器可以对极微弱光信号快速响应;高增益使微光像增强器可以把微弱光甚至不可见光信号增强放大供人眼直接观察;高分辨率可以有效提高微光夜视系统的整体分辨率;过电流自饱和特性正好抑制了第一代微光像增强器对强光信号的过荷开花现象;同时,体积小、重量轻也弥补了第一代微光像增强器结构复杂、体积大、比较笨重等缺点。
分辨率的研究
所谓分辨率是指光学成像器件对微弱光信号的探测能力以及分辨目标图像中明暗细节的能力,是光学成像器件的重要参数之一。
在微光像增强器中,微弱光信号通过像管转变为电信号,再通过显示设备转变为光学图像。
在这个过程中,对比度随着图像明暗细节尺寸的变化而有不同程度的下降。
明暗细节的尺寸越小,对比度越低。
随着对比度的降低,图像也变得的无法分辨。
极限分辨率的测量方法:对于对比度为100%的图像信号,当它们通过微光管的光电转换,在显像管上显示时,在正常的显像管亮度下,正常人眼能够辨认出的最小尺寸。
实验表明,对于对比度为100%的测试条纹,在正常的显像管亮度下,人眼能分辨的对比度极限大约为3~5%。
这样就可以得到,像增强器的极限分辨率是指对比度从100%下降到3~5%的像素尺寸。
极限分辨率所反应的像增强器的图像信息不够全面,并且测试靠人眼判断,受到测试人生理和心理等因素的影响,所得结果不够客观。
微光像增强器分辨率计算的理论依据
我们通过计算机模拟仿真设计,利用数值方法分析计算微光像增强器的电子
光学系统,得到微光像增强器内的电场分布,通过微光管的电场分布计算得到微光管内部的电子运动轨迹,根据电子轨迹在荧光屏上的落点分布,计算得到微光管的MTF曲线。
从而进一步的分析微光管的分辨力情况。
综述
根据仿真和计算结果,获得分辨率的相关影响参数。
获得通道间距对分辨率的影响;前近贴距离对分辨率的影响等。