Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zaproponowano model teoretyczny zespołu termodetekcyjnego do analizy odwzorowania termalnego rzeczywistych obiektów. Problem odwzorowania termalnego sprowadzono do wyznaczenia związku między widmem obrazu rzeczywistego a widmem obrazu idealnego poprzez funkcję przenoszenia modulacji. Funkcję przenoszenia modulacji zespołu termodetekcyjnego wyrażono jako iloczyn funkcji przenoszenia modulacji jego podzespołów. Zaproponowano numeryczny sposób obliczania optycznej funkcji przenoszenia obiektywu bazujący na optyce falowej. Wyliczono funkcje przenoszenia modulacji oraz funkcje rozmycia punktu dla: obiektywu, detektora i podzespołu elektronicznego, które posłużyły do określenia funkcji rozmycia punktu zespołu termodetekcyjnego. Dobra zgodność z wynikami eksperymentalnymi odwzorowania termalnego obiektu uzyskanego z wykorzystaniem proponowanego modelu zespołu termodetekcyjnego potwierdza wysoką skuteczność modelowania obiektów w podczerwieni.
3
Content available remote Theoretical model of thermodetection system.
EN
A theoretical model of thermodetection system based on the linear filter theory is proposed. The modulation transfer function of a thermodetection system is expressed as a product of the modulation transfer functions of its subsystems. A numerical technique for computing the optical transfer function of an objective based on the wave optics is proposed, which takes into account spectral characteristics of the imaging chain. Infrared images obtained with the model simulate well the experimentally obtained images.
4
Content available remote Electromagnetic limit of the optical gain for long-wave IR diffractive optics.
EN
Focal plane collection optics consisting of arrays of microlenses may be used to reduce the physical size of an infrared detector without reduction of its apparent optical size and quantum efficiency. This results in reduction of the thermal generation rate in the detector, allowing improvement of performance of infrared devices operating at elevated temperatures. We report on calculations of the optical gain achievable with the use of diffractive microlenses for long-wave (8-22 mu m) infrared (LWLR) detectors. Fast diffractive lenses are required for this application, and binary optics is the most popular technology of their fabrication. A large fraction of the binary lens surface relief is built of staircase annular structures whose width is of wavelength-scale. Therefore, the electromagnetic theory of gratings has been applied in the paper to calculate the diffraction efficiency of the Fresnel zones for the multi-phase-level lenses. It is shown that electromagnetic effects limit the speed of the LWIR diffractive lenses.
EN
The paper proposes a computer Faceted Thermal Target Model (FTTM) describing target's radiative properties in the infrared spectral region. The model is intended for simulation of a target in analyses of the influence of thermal-scene conditions on the possibilities of target detection by a thermodetection system. This is a model describing the target as a set of facets. The set of data for the model rectuires information on the shape and dimensions of the target as well as on distribution of temperature and emissivity coefficient of its surface. The model enables to determine emission of radiation from the target surface for various directions of detection, which makes it possible to obtain the data necessary to design devices for infrared recognition, with a limited application of costly experimental investigations.
PL
Zakres i zasady funkcjonowania krajowego systemu badań i certyfikacji określa ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z późniejszymi zmianami).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.