КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Преобразование радио голограмм в оптическую голографическую запись
Аналогичным способом осуществляется запись для всех остальных точек линии развертки. В результате проявленная и отфиксированная фотопленка представляет собой набор одномерных оптических голограмм узких полосок местности, полученных путем визуализации соответствующих радио голограмм. Причем, масштаб голографической записи на фотопленке по отношению к радио голограммам равен отношению скоростей движения фотопленки – V п и носителя РЛС – V н, а именно Ма = V п / V н. В силу одномерности голографической записи восстановление изображения в рассматриваемом случае не может быть осуществлено столь же просто, как это имеет место в обычной голографии. Там при освещении голограммы излучением когерентного источника голограмма фокусирует это излучение, образуя изображение объекта без вспомогательных оптических устройств. В рассматриваемом случае первичная голографическая запись в одном из сечений (1 гл. сеч.) также обладает фокусирующими свойствами и образует изображения элементарных полосок местности. Причем, расстояние от голограммы до восстановленного изображения - d оказывается пропорциональным расстоянию Д, от траектории движения носителя до соответствующих полосок на местности
а λ Λ и λ о - длины волн излучения РЛС и лазера, соответственно. Отметим, что величина Д изменяется в пределах полосы обзора, а, следовательно первичная запись характеризуется набором расстояний d. В другом главном сечении, перпендикулярном первому (ii гл. сеч.), первичная запись не обладает фокусирующим свойствами, а потому П 1 в целом не восстанавливает изображение местности. Тем не менее, изображение местности может быть восстановлено, если использовать при оптической обработке астигматические оптические системы. Принцип действия такой оптики поясняется с помощью следующей схемы. В плоскости ii главного сечения оптическая система представляет собой цилиндрический объектив Λ 2 и проецирует плоскость П 1 на П 2. В плоскости i главного сечения система представляет собой также цилиндрический объектив Λ 1 однако в отличие от Λ 2 он проецирует на П 2 промежуточные изображения элементарных полосок местности, восстановленные с помощью одномерных голограмм. При совместном действии оптической системы в обоих главных сечениях изображения полосок местности располагаются на вторичной фотопленке ii той же последовательности, что и сами полоски на местности и в результате образуется двумерное изображение местности. Отметим попутно, что ширина элементарной полоски в изображении на П 2 равна элементу разрешения в изображении. Другая возможная схема построения устройства оптической обработки состоит из трех оптических компонентов: конического - Λ 1, цилиндрического - Λ 2 и сферического - Λ 3. В плоскости i главного сечения оптическая сила цилиндрического компонента Λ 2 равна нулю, а конический компонент Λ 1 совместно со сферическим - Λ 3 образует астигматический объектив, который проецирует изображения элементарных полосок, восстановленные с помощью одномерных голограмм, на вторичную фотопленку П 2. При этом положение конического компонента Λ 1 относительно П 1 и закон изменения фокусных расстояний Λ 1 по высоте конуса выбирают таким образом, что для каждой одномерной голограммы на П 1 восстановленное с ее помощью изображение полоски местности располагается в фокальной плоскости Λ 1. Тогда изображение этих полосок образуется в задней фокальной плоскости сферического компонента Λ 3, где и устанавливают вторичную фотопленку.
Принципиальная схема оптического устройства, для получения изображения местности в РЛС с синтезированной апертурой.
В плоскости П главного сечения цилиндрический компонент Λ 2 совместно со сферическим Λ 3 образует астигматический объектив, который проецирует изображение первичной фотопленки на вторичную. Причем, передняя фокальная плоскость компонента Λ 2 совпадает с плоскостью первичной фотопленки. Обе рассмотренные схемы обладают общими существенным недостатком, масштаб изображений, полученных с их помощью, оказывается различным для различных элементарных полосок на местности. Необходимость равномасштабного преобразования изображения в подобных устройствах вытекает из того требования, что изображение местности должно регистрироваться на вторичную фотопленку непрерывно по мере того, как в поле зрения локатора попадают все новые участки местности. Поэтому регистрация изображения на П 2 осуществляется в процессе движения самой пленки. Естественно, что если осуществляется равномасштабное преобразование, то все элементы изображения движутся с одинаковой скоростью и такое изображение можно регистрировать на движущуюся П 2, если скорость ее движения равна скорости движения из обращения. При неравномасштабном преобразовании, изображения различных полосок местности движутся с различными скоростями, и изображение будет смазываться. Рассмотренные выше схемы не обеспечивают равномасштабное преобразование. Действительно, масштабное преобразование изображения в плоскости i главного сечения осуществляется на двух этапах: на этапе преобразования радио голограммы в оптическую голографическую запись на П 1 (обозначим этот масштаб через М d) и на этапе проецирования изображений, восстановленных одномерными голограммами, на плоскость П 2 (этот масштабный коэффициент равен поперечному увеличении оптической системы в плоскости i главного сечения - vi). Общий масштаб преобразования определяется произведением М = Ма vi.. Из трансформационных свойств голограмм следует, что если при записи голограммы в конструкции При неравномасштабном преобразовании изображения различных полосок местности движутся с различными скоростями изображение будет смазываться при регистрации на П 2. Для устранения смазывания изображения в вышеприведенных схемах, регистрацию изображения на вторичную фотопленку осуществляют через узкую щель Щ шириной, меньше чем элемент разрешения в изображении. Это приводит к ухудшению разрешающей способности в изображении и к уменьшению отношения сигнал/шум. Кроме того, нерационально используется энергия излучения лазера и энергетический потенциал РЛС. Следующая из рассматриваемых схем способна осуществить равномасштабное преобразование изображения и свободна от перечисленных недостатков. Главная особенность этой схемы состоит в том, что в плоскости i главного сечения в ней вместо обычного объектива используется телескопическая оптическая система. Поперечное увеличение такой системы, как известно, не зависит от положения сопряженных плоскостей, а определяется отношением фокусных расстояний объектива и окуляра
Оптическое устройство с коническим компонентом.
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 355; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |