A térbeli felbontás és az optikai átviteli funkció közötti kapcsolat

Jan 21, 2025

Hagyjon üzenetet

A térbeli felbontás és az optikai átviteli funkció közötti kapcsolat

 

Egy adott geológiai egységnél, például egy alapvető pixelméretnél, a talajjellemző eloszlással vagy jellemző mezővel, az alapvető sugárzási törvény szerint az érzékelő bejárati tanulóját elérő Radiance a térbeli, spektrális és időbeli eloszlási jellemzőivel leírható:


L bemenet=f (x, y, z; λ; τ; t) (5-5-2)


A képletben X, Y és Z képviseli a térbeli pozíciókat; λ a hullámhossz; T az időt képviseli; τ a légkör átmeneti képességét képviseli. F képviseli a beeső fény és a légkör közötti kölcsönhatás közötti funkcionális kapcsolatot, mielőtt eljutna az érzékelő bejárati tanulójához, a geológiai test reflexiós tulajdonságaihoz és a geológiai test visszatükröződés sugárzásának mindegyik részének sugárzási energiájához és az atmoszférával való kölcsönhatáshoz.


A képalkotási folyamat során az érzékelő optikai rendszere térben mintát veszi a jelet, és diszkrét pixelekre vagy pixelekre osztja a képen


L fény=f (x, y, z; λ; τ; t; mtf; s λ) (5-5-3)


Az MTF az optikai rendszer modulációs transzfer funkcióját képviseli, az S λ detektor spektrális válaszfüggvénye (más néven a detektor átviteli függvénye), és L fény a spektrális sugárzási érték kimenetét az optikai rendszer szerint. Egy másik tényező, amely meghatározza a térbeli felbontást, az optikai rendszer modulációs átviteli függvénye (MTF), amely befolyásolja a kép felbontását és kontrasztját. A modulációs átvitel szintje a képminőség értékelésének szabványa. Az optikai rendszer konverziós folyamata az incidens spektrumának valójában a modulációs átviteli funkció modulációs és transzformációs folyamata a beeső fényben.


5.5.2.1 Sugárzás mérése
A sugárzás teljesítményének és energiájának mérése a talaj optikai távérzékeléséből egyszerűsíthető a 5-5-1 ábrán bemutatott folyamatba. Általában véve, ha feltételezzük, hogy az érzékelő tengelye és a földi sugárforrás felülete normál kereszteződési szöge θ, és az érzékelő beeső tanulójának a sugárforráshoz fűződő félszöge (Mai Weilin, 1979). Ezen a ponton az detektor elem felületi mérete látómezőn működik, korlátozva azt a látóteret, amelyet az érzékelő megfigyelhet. A látóterem geometriai vetülete a földön a földfelbontási elemnek felel meg, amint azt a 5-5-1 (b) ábra szaggatott vonal jelzi. A pillanatnyi látótér félszöget ábrázolja. A szögek és jelentős hatással vannak az inkoherens sugárzási források energiatermelési jellemzőire.

 

4 Larger LCD digital microscope

A szálláslekérdezés elküldése