Способ определения фотографической разрешающей способности системы объектив-фотоматериал

 

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для определения фотографической разрешающей способности . Цель изобретения - устранение субъективности, повышение точности определения разрешающей способности системы объектов фотоматериала. При вращении тест-объекта изображение штрихов теста перемещается в плоскости сканирующей щели фотоумножителя 5.Изменяя скорость сканирования,на выходе фотоумножителя 5 получаем последовательность пространственно-частотныхспектров изображений штриховой миры, соответствующих разной ширине штриха. Сигналы с фотоумножителя 5 регистрируются на зкране осциллографа 6, после чего поступают на вход миниЭВМ 7| на выходе последнего получают результаты измерений количества информации, записанной в изображении штриховой миры с учетом пространствейно-частотных спектров изображений штриховой миры, построенных исследуемым объективом 4. Результаты измерения фиксируются на дисплее в виде зависимости количества информации от ширины штриха тест-объекта. По максимуму информации определяется разрешающая способность системы. 1 ил. i (Л С ND : 05 00 00

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (511 4 G 01 М 11/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

llO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3915796/24-10 (22) 19.06.85 (46) 15.03.87. Бюл.¹ 10 (72) О.А.Бартенева, IO,А.Флегонтов, И,В.Решеткина, Д.Е.Калугин, Т.M.Ëåñèíà и И.P Ïåòðoâà (53) 681.985.013.82(088 ° 8) (56) Артишевский В.И., Чалов В.А.

ОМП, 1975, № б, с.36.

Баранова В.П., Давыдкина И.M.

Ломаченкова Т,А., Симоненко А,Ф, Тру ды ГОИ, т.51, вып.185, 1982, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФОТОГРАФИЧЕСКОЙ РАЗРЕША10Ц1ЕЙ СПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ

ОБЪЕКТИ — ФОТОМАТЕРИАЛ (57) Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть использовано для определения фотографической разрешающей способности ° Цель изобретения — устранение субъективности, повышение точности определения разрешающей способности системы объектов фотоматериала ° При вращении тест-объекта иэображение штрихов теста перемещается в плоскости сканирующей щели фотоумножителя

5.Изменяя скорость сканирования,на выходе фотоумножителя 5 получаем последо" вательность пространственно-частотных" спектров изображений штриховой миры, соответствующих разной ширине штриха.

Сигналы с фотоумножителя 5 регистрируются на экране осциллографа 6, после чего поступают на вход миниЭВМ 7, на выходе последнего получают результаты измерений количества информации, записанной в изображении штриховой миры с учетом пространственно-частотных спектров изображений штриховой миры, построенных исследуемым объективом 4. Результаты измерения фикси- (/) руются на дисплее в виде зависимости количества информации от ширины штри- С ха тест-объекта. По максимуму информации определяется разрешающая способность системы, 1 ил.

96887

1 ! =" J tl !og (! + !!, Вбей P (N)T (N)--7-)- dN, г 2 Тс(, (!"!)) ()

3 где 1

P, (N) Т (й) Тм(й) 50! =7 1 и !Dgä (! + 186) Р (!!)т„(й)--: ) 3 Йи, 2 о D

Р. (N) J информационная емкость си 55 стемы (максимальное количество информации, записанное в изображении штриЯ.

xoB oA миды) ° бит /мм где

1 12

Иэобретение относится к оптичес.— кому приборостроению и может быть использовано для определения разрешающей способности системы объектив — фотоматериал, Цель изобретения — устранение субъективности, повышение точности определения разрешающей способности системы объектив — фотоматериал, На чертеже представлена схема устройства.

Устройство содержит узел осветителя 1, узел тест-объекта 2, узел кол-. лиматора 3, испытуемый объектив 4 и узел фотоумножителя 5, осциллограф

6, ЭВМ типа "Электроника ДЭ-28" 7, микроамперметр 8.

Устройство работает следующим образом.

При вращении тест-объекта изображение штрихов теста перемещается в плоскости сканирующей щели ФЭУ. При этом фотоэлектрический сигнал содержит переменные составляющие как основной частоты, так и более высоких частот, кратных основной, Гармонический анализ выполняется с помощью набора информационная емкость системы (максимальное количество информации, записанное в изображении штриховой миры), бит/мм

2. пространственная частота, мм ширина штриха миры „мм; пространственно-частотный спектр мощности тест-объек L . та, мкм спектр гранулярности фото2. слоя мкм коэффициент контрастности. фотоматериала; частотно-контрастная характеристика объектива; частотно-контрастная характеристика светочувствитель" ного слоя фотоматериала, 5

25 узкополостных электрических фильтров при постоянной скорости сканирования

Изменяя скорость сканирования, на выходе ФЭУ получаем последовательность пространственно-частотных спектров (ПЧС) изображений штриховой миры, соответствующих разной ширине штриха. Сигналы с фотоприемника регистрируются на экране осциллографа

6, после чего последовательно поступают на вход мини-ЭВМ 7. На выходе

ЭВМ получают результаты измерений количества информации, записанной в изображении штриховой миры на стандартном фотоматериале с учетом пространственно-частотных спектров изображений штриховой миры, построенных исследуемым объективом. В программу закладываются характеристики фотослоя, измеренные предварительно (ЧКХ и спектр гранулярности). Результаты измерений фиксируются на дисплее в виде зависимости количества информации от ширины штриха тест-объекта.

Затем по максимуму информации определяется разрешающая способность системы, а максимум информации находится из математического выражения

Формул а и з обретения

Сп о со б опр едел ения фот î rp афич е ской разрешающей способности системы объектив — фотоматериал, включающий операции определения частотно-контрастных характеристик испытуемого объектива и фотоматериала по тестобъекту, отличающийся тем, что, с целью устранения субьективности и повышения точности определения разрешающей способности испытуемого объектива, при определении частотно-контрастной характеристики дополнительно измеряют пространственно-частотный спектр тестобъекта и полученные значения вводят в математическое выражение пространственная частота,мм, ширина штриха миры, мм; пространственно-частотный спектр мог;ности тест-объ2, екта, мкм

Составитель С.Соколов

Редактор М,Недолуженко Техред И.Попович Корректор М,Самборская

Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д,4/5

Заказ 768/44

Производственно-полиграфическое предприятие, г,Ужгород, ул.Проектная,4

6 (М) - спектр гранулярности фотослоя, мкм

1. коэффициент контрастност фотоматериала;

Т (11) - частотно-контрастная

06 характеристика объектива;

1296887 4

Т „(И) - частотно-контрастная ха.рактеристика фотоматериала, и по которому определяют фотографическую разрешаю5 щую способность испытуемого объектива как максимум этой функции.

Способ определения фотографической разрешающей способности системы объектив-фотоматериал Способ определения фотографической разрешающей способности системы объектив-фотоматериал Способ определения фотографической разрешающей способности системы объектив-фотоматериал 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к волоконной оптике и позволяет повысить точность измерений затухания путем обеспечения идентичности мощности возбуждаемой в противоположных потоках излучения

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения за счет увеличения отношения сигнал/шум

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет ПОВЫСИТЬ точность и расширить эксплуатационные возможности устройства за счет снижения ограничения на размер испытуемых объективов

Изобретение относится к интегральной оптике

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и позволяет упростить устройство и снизить трудоемкость его изготовления

Изобретение относится к произ-

Изобретение относится к оптическому приборостроению и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расстояния до места повреждения оптического кабеля и, в частности, для определения расстояния до места повреждения оболочки оптического волокна, для оценки зоны повреждения кабельной линии, длины кабельной вставки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения места повреждения кабеля с металлическими элементами

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения потерь оптической мощности в соединении оптических волокон при монтаже оптического кабеля при проведении аварийно-ремонтных работ на линии связи, в процессе строительства волоконно-оптических линий передачи

Изобретение относится к контролю характеристик волоконно-оптического кабеля, используемого в системах связи, для измерения распределенной температуры и напряжения вдоль оптических волокон
Наверх