Курсовая работа: Разработка стереовидеокамеры
Источником излучения для нашей системы является излучение, отраженное от объекта, чаще всего солнечное. Т.к. у нас пассивная система, то подсветка объекта не требуется.
Минимальная освещенность объекта составляет лк (измерена для диффузного объекта с коэффициентом отражения)
Разрабатываемая система работает при следующих условиях:
- дальность обнаружения объектовм,
- коэффициент пропускания атмосферы ,
- объекты – диффузные, с коэффициентами отражения от до .
Излучатель конечной площади занимает часть углового поля оптической системы. Энергетическая характеристика такого излучателя служит яркость Le . Можно воспользоваться известной формулой для определения потока, приходящего на входной зрачок от элемента с площадью ΔА.
Для круглого зрачка пределы интегрирования по σ составляют от 0 до σа , по ψ они равны от 0 до 2π. При косинусном излучателе Le = const и тогда
На выходе оптической системы
Где τ0 – коэффициент пропускания оптической системы
Если учесть, что sin2 σa =D2 /4l2 , где l – расстояние до излучателя, то получим
Облученность входного зрачка для этого случая определяется следующим образом
Расчет коэффициента пропускания оптической системы.
В оптической системе основными обычно являются потери из-за отражения на границах оптических сред, из-за поглощения в материалах оптических деталей, а также за счет виньетирования и диафрагмирования оптических пучков. Общая формула для коэффициента пропускания оптической системы, учитывающий потери на поглощение и отражение записывается следующим образом
Где
N – число поверхностей раздела,
ρk – коэффициент отражения на k-ой поверхности раздела оптических сред,
p – число оптических сред, проходимых излучением,
аm – коэффициент поглощения на единицу пути лучей в m-ой оптической среде,
lm – длина пути излучения в m-ой среде,
ρz – коэффициент отражения на n-ой зеркальной поверхности
Nz – число зеркальных поверхностей
c. Параметры приемника излучения [5,6]