調制傳遞函數—MTF的原理是什么?
在光學領域,調制傳遞函數(MTF)是衡量光學系統性能的關鍵參數之一。它不僅能夠反映光學系統的成像質量,還能指導光學設計和優化。本文將深入探討調制傳遞函數的原理,以及如何通過不同的方法來測試和評估MTF。
首先,直接先看看真正的調制傳遞函數(ModuleTransferFunction,MTF)在光學上的定義:光學傳遞函數(OTF)的絕對值被稱之為調制傳遞函數(MTF);OTF的相位被稱之為相位傳遞函數PTF。
因此,理論上要先去計算OTF,才能得到MTF。OTF怎么計算?這個會涉及到傅里葉光學上的知識,是利用點擴散函數(PSF)或線擴散函數(LSF)的傅里葉變換來推導出OTF,包括光學設計軟件CODEV 或 Zemax 也是利用軟件追跡光線得到PSF再進行Fourier變換將空間域轉換為頻率域從而得到MTF。示意圖如下:
以上是真正的MTF,大家就想問,要測MTF,先得測OTF,要測OTF又得先得到PSF或者LSF。對于純人工晶狀體來說,可以通過標定的十字線經過人工晶狀體后再由若干個圖像傳感器(CCD)來進行十字線的采集,這個其實就是在模擬線擴散函數LSF了,因此測試得來的MTF就最直接反映真正光學上的MTF。那么對于眼睛整體來說,只能基于圖像來測試,目前基于圖像的“MTF”測試最常見的就是 “ 線對對比度方法” 和 SFR 空間頻率響應方法,知道每種方法大致原理的很快就能理解哪種方法最接近 MTF 的理論定義方法。但是有必要提醒大家的是,SFR方法也需要看采用什么樣的SFR算法,不是隨隨便便用個“SFR” ,這里面還是蠻有講究的。比如現在很多人直接用網上開發的mat3 或 mat2 版本的算法直接計算來用于測試,這其實是有些問題的,它不能用于指定量化的標準。MTF常見的幾種測試方法: 1. 大家最為熟悉的ISO12233老版本chart,就是看多少條線的那個chart,可以說就是基于此種方式。嚴格來講,這種方法稱為對比度傳遞函數CTF 更為準確,不應該叫做MTF。因為它實際上計算的是對比度,和上述的MTF理論方法是不一致的。但是此種方法的優點就是簡單,算法也簡單。但缺點就是只能測試單一頻率下的對比度,對測試環境要求非常高,比如光源亮度的變化,曝光的變化對結果有較大的影響,數據精度穩定性得不到保證。
2. 西門子星圖,這種方法雖然能通過放射狀不同頻率的線條來模擬得到MTF(針對頻率)。但是呢,缺點也很明顯,每個宮格占用較大區域的取值范圍,也就是說測試的是某一大片區域的清晰度情況,對定點測試能力明顯不足;還有個缺點就是沒有方向性。但是圖像的水平方向和垂直方向的清晰度是不一樣的,因為人工晶狀體在設計時MTF就有切線和矢狀之分,人工晶狀體光學面的像散問題造成不同方向上的清晰度不一致,此星圖方法不能很好反映此種問題。
拓普康的KR-1W視覺分析系統用的就是切線及矢狀MTF分析。
而iTrace則使用的是單一線條表示MTF。
3.SFR (SpatialFrequencyResponse,空間頻率響應)
這才是我們推薦的方法,可以是制定管控的量化標準,我們強調一定要原始圖像上,因為雙圖像信號處理器(ImageSensorProcessor,ISP)對其有很大的影響, ISP其實只是提升銳度而非清晰度。管控好原始數據,就不會存在問題,因為一致性問題來自于硬件而非算法。SFR 大致原理如下:– 每行對邊界數據進行求導累積組合成一個單一的數據,這個數據就是模擬的線擴散函數– 對結合的線擴散函數數據進行傅里葉變換,即為SFR。
從以上的各個方法的概述來看,最能模擬光學上MTF測量儀的方法就是SFR。
通過上述分析,我們可以得出結論,調制傳遞函數(MTF)是光學系統性能的重要指標,它能夠全面地反映系統的成像質量。在實際應用中,選擇合適的測試方法至關重要。SFR方法因其能夠提供量化標準和對原始數據的管控,被認為是模擬光學上MTF的最佳選擇。然而,無論是使用ISO12233標準、西門子星圖還是SFR方法,都需要考慮到測試環境、設備精度和算法選擇等因素,以確保測試結果的準確性和可靠性。隨著技術的發展,未來可能會有更多先進的測試方法出現。
▍最新資訊
-
飛秒光脈沖的3D可視化:用代碼“看見”看不見的光
飛秒光脈沖是一種特殊的激光信號,它的體積極小(僅幾微米×幾微米×幾十微米),卻蘊含萬億瓦量級的峰值功率——由于尺度遠超出肉眼可見范圍,我們無法直接用眼睛觀察它。但借助不到100行的MATLAB代碼,就能將這種抽象的電磁波轉化為可旋轉、可“飛行”的3D“光子云”(俗稱“光蒲公英”)。更重要的是,這一可視化結果嚴格遵循麥克斯韋方程,兼具科學性與直觀性。
2025-10-11
-
光模塊產業“卡脖子”問題剖析,從核心芯片到全產業鏈的突圍路徑
AI集群的數據流轉需求突破每秒TB級,全球數據中心帶寬需求呈現每兩年翻倍的增長態勢,光模塊作為承載光信號傳輸的核心器件,已成為支撐數字經濟發展的關鍵基礎設施。據行業統計數據,中國企業在全球光模塊市場的份額已超過60%,在下游封裝與系統集成領域形成顯著競爭優勢。然而,深入剖析產業結構可見,我國光模塊產業呈現“倒金字塔”式發展格局——真正制約產業高質量發展、形成“卡脖子”風險的環節,并非下游組裝領域,而是光模塊的核心組件“激光器芯片”,以及支撐芯片制造的上游材料與設備體系。
2025-10-11
-
超低溫原子操控的核心支撐:激光冷卻與原子俘獲技術的原理、發展及應用前景
量子計算尋求穩定量子比特載體、精密原子鐘突破計時精度極限、基礎物理學探索量子糾纏本質的過程中,實現原子體系的超低溫狀態(接近絕對零度)是核心技術瓶頸。激光冷卻與原子俘獲技術的出現,為這一難題提供了系統性解決方案。自20世紀70年代理論提出至今,該技術已從實驗室基礎研究逐步發展為量子科學領域的核心支撐技術,不僅重塑了原子物理學的研究邊界,更推動了跨學科領域的技術革新與應用拓展。
2025-10-11
-
高精度光學裝配的膠合透鏡定心技術,賦能高精度光學鏡頭制造
“成像質量優化”是光學制造行業始終追求的核心訴求之一。而膠合透鏡定心作為將光學精度控制與機械加工技術深度融合的關鍵工藝環節,直接決定了透鏡光軸與金屬鏡座機械軸的重合精度,進而對鏡頭的分辨率、成像清晰度及長期穩定性產生根本性影響。本文將從技術定義、核心價值、工作原理、精度影響因素、設備選型及應用場景等維度,系統解析膠合透鏡定心技術,為光學制造領域從業者提供專業參考。
2025-10-10