复合孔径阵列对光学稀疏孔径系统成像质量影响研究

1 下载量 5 浏览量 更新于2024-08-27 收藏 1.42MB PDF 举报
"这篇论文探讨了光学稀疏孔径系统复合阵列构造对系统成像质量的影响,重点关注了如何通过优化子孔径的复制方式来提高光学系统的分辨率和成像质量。作者研究了不同类型的复合孔径阵列,如环形、Golay-6型和Y型阵列,并在此基础上构建了两种不同的复合阵列结构。通过分析调制传递函数和进行光学成像实验,他们发现主阵列的结构对成像质量起决定性作用,而子阵列构造只能有限度地改善图像质量。此外,他们提出了一种改进的信噪比评价方法,并利用相关系数对成像结果进行了评估。结果揭示了子阵列构造方式对不同主阵列类型的影响不一,需要根据主阵列的特性来选择合适的子阵列构造策略,以实现最佳的光学系统性能。" 本文详细分析了光学稀疏孔径系统,这是获取高分辨率图像的有效途径,通过复制子孔径来扩大阵列的规模。稀疏孔径技术的关键在于如何设计阵列结构以达到理想的成像效果。文章提出了一种新的信噪比评估方法,以适应光学稀疏孔径系统的成像特性。研究基于环形、Golay-6型和Y型三种典型的阵列结构,探索了两种复合阵列构造方案,这有助于理解不同结构对成像质量的具体影响。 实验部分,作者采用了遥感影像作为测试目标,通过分析调制传递函数(MTF),展示了这些复合阵列在实际成像中的性能。MTF是衡量光学系统成像质量的重要指标,它反映了系统能够保留图像细节的能力。此外,利用相关系数和改良后的信噪比评价,作者进一步评估了成像结果的优劣。 研究结果表明,主阵列结构对于成像质量具有决定性影响,而子阵列的构造方式虽然能带来一定程度的改善,但其改善效果受到主阵列类型限制,并无统一规律可循。这意味着在设计光学系统时,必须考虑到主阵列的特定属性,以定制适合的子阵列构造,从而实现最佳的光学性能优化。 这项工作提供了对光学稀疏孔径系统设计的深入见解,强调了主阵列结构的重要性,并提出了优化子阵列构造的策略,对提升光学成像系统的整体性能具有指导意义。对于从事光学成像、阵列设计和信号处理的研究人员,这一研究提供了有价值的参考。