电子器件

光学低通滤波器的工作原理

  光电图像传感技术在各领域得到了大量的应用,其中光学低通滤波器技术倍受瞩目。由于CCD的像素是离散的根据奈奎斯特抽样定理CCD所能分辨的空间频率是它的空间采样频率的1/2即奈奎斯特极限频率。若图像的空间频率高于奈奎斯特极限频率在传感器上高频部分将被反射到基本频带造成图像周期频谱交叠即混频现象致使成像质量降低。光学低通滤波器技术成为消除混频现象较有效的手段。它采用前置滤波降低光敏面上的频谱宽度以减小混频。

  光学低通滤波器利用的是石英晶体的双折射作用,把栅格状目标的一束透射光分成两束——寻常光和异常光,迭加后可微量改变透射光强的空间分布。在光强分布的计算中,通过消除有害干扰拍频的频率来确定该石英晶体的厚度。把透过光学低通滤波器的栅格状景物分布看作为空间光栅调制器,这样就可初步解释OLPF在消图像干扰纹中的作用。

  利用石英晶体的双折射特性,成像光束经过不同厚度的石英晶体薄板后,光轴约成45°角。含有同一目标图像信息的光束被分成o1光束和e1光束,形成微小错开的像,错开的距离满足消除一维拍频干扰分开的距离。经过第二片石英晶体薄板后,又将01光束和e1光束分成为O01,e01光束和Oe1,ee1光束。光束通过晶体滤波片后,原来的所包含有空间频率的目标光束会产生分离,使频率发生小量变化。分离的寻常光和异常光光强会重新分布。