Preview

Вестник Новгородского государственного университета

Расширенный поиск

Компенсация эффекта нарцисса для оптической системы с переменным фокусным расстоянием при различных дистанциях фокусировки

https://doi.org/10.34680/2076-8052.2024.3(137).478-488

Аннотация

Охлаждаемые инфракрасные детекторы зачастую подвержены эффекту Нарцисса. В работе рассмотрен алгоритмический подход к коррекции эффекта для оптической системы с переменным фокусным расстоянием при различных дистанциях фокусировки, основанный на интерполяции некоторого базового набора корректирующих кадров. Отдельно рассматривается интерполяция при изменении фокусного расстояния и при изменении дистанции фокусировки. Представлена процедура интерполяции при изменении обоих параметров. Описаны требования к базовому набору компенсирующих кадров. Рассмотрен пример применения алгоритма.

Об авторах

С. В. Гарбарь
АО «ЭЛСИ»
Россия

Гарбарь Сергей Владиславович – ведущий инженер.

Великий Новгород



И. А. Ласков
АО «ЭЛСИ»
Россия

Ласков Илья Анатольевич – инженер.

Великий Новгород



Список литературы

1. Lau A. S. The Narcissus Effect In Infrared Optical Scanning Systems // Stray Light Problems in Optical Systems; Proceedings of the Seminar, Reston, Va., April 18-21, 1977 / Edited by J.D. Lytle, H. Morrow. SPIE Proceedings, Vol. 107. Bellingham, WA: Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers, 1977. P. 57. DOI: 10.1117/12.964596

2. Niu Jinxing, Zhou Renkui, Liu Zhaohui, Yang Jianguo, Cai Zhan′en, Lin Futiao. Analysis of Stray Light Caused by Thermal Radiation of Infrared Detection System // Acta Optica Sinica. 2010. 30 (8). 2267-2271. DOI: 10.3788/aos20103008.2267

3. Mei Chaoyang, Cui Qingfeng, Hu Yang, Sun Lin, Gao Xudohg, Zheng Hanqin. Correction Method of Narcissus Effect of Cooled Infrared System Based on Differential Threshold // Acta Photonica Sinica. 2021. 50 (11). 1111003. DOI: 10.3788/gzxb20215011.1111003

4. Lei Li, Xing Zhong, Zheng Qu, Guangqing Xia, Yuanhang Wang, Chaoli Zeng. Spherical aberration-based compensation method for Narcissus // Applied Optics. 2023. 62 (34). 9082-9088. DOI: 10.1364/AO.502095

5. Cangzhou Shi, Junming Hao. A real-time Narcissus correction algorithm based on Gaussian mixture models // Infrared Physics & Technology. 2021. 117. 103855. DOI: 10.1016/j.infrared.2021.103855

6. Yang Cao, Wei-qi Jin, Chong-liang Liu, Xiu Liu, Fu-wen Li, Wei-li Chen. Research on scene-based Narcissus correction algorithm in infrared focal plane arrays // International Conference on Optical Instruments and Technology: Optoelectronic Imaging and Process Technology (SPIE). 2009. 7513. 75131S. DOI: 10.1117/12.837890

7. Соболев П. С., Черняк Б. В., Петров М. Н. Коррекция влияния температуры окружающей среды на оптическую систему тепловизионного канала // Вестник НовГУ. 2019. 2 (114). 27-30. DOI: 10.34680/2076-8052.2019.2(114).27-30

8. Perry D. L., Dereniak E. L. Linear theory of nonuniformity correction in infrared staring sensors // Optical Engineering. 1993. 32 (8). 1854-1859. DOI: 10.1117/12.145601

9. Zhang Bob, Hong Y.-F, Shi G.-H. Application of non-uniformity correction to stray radiation suppression of infrared optical system // Optics and Precision Engineering (Chinese). 2008. 16 (12). 2421-2428.


Рецензия

Для цитирования:


Гарбарь С.В., Ласков И.А. Компенсация эффекта нарцисса для оптической системы с переменным фокусным расстоянием при различных дистанциях фокусировки. Вестник Новгородского государственного университета. 2024;(3(137)):478-488. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2024.3(137).478-488

For citation:


Garbar S.V., Laskov I.A. Compensation of narcissus effect for an optical system with variable focal length for different focusing distances. Title in english. 2024;(3(137)):478-488. (In Russ.) https://doi.org/10.34680/2076-8052.2024.3(137).478-488

Просмотров: 22


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2076-8052 (Print)