State primary standard of units of optical power and modulation transfer function of spectacle optics and objectives GET 205-2025

封面

如何引用文章

全文:

开放存取 开放存取
受限制的访问 ##reader.subscriptionAccessGranted##
受限制的访问 订阅存取

详细

The quality of the image formed by the optical system is determined by its modulation transfer function at various spatial frequencies. To ensure the uniformity of measurements of the modulation transfer function and create a reference base for the reproduction, storage and transmission of modulation transfer function, the State primary standard of optical power units for eyeglass optics GET 205-2013 was improved in terms of reproducing the modulation transfer function in the wavelength range 450–1550 nm. The composition, principle of operation and main metrological characteristics of the State primary standard of units of optical power and modulation transfer function of eyeglass optics and objectives GET 205-2025 are presented. The GET 205-2025 includes an installation for measuring the modulation transfer function of optical systems and a set of reference lenses. GET 205-2025 ensures the uniformity of measurements of the modulation transfer function of optical systems in the spectral range of discrete wavelength values 450–1550 nm and allows you to transfer the modulation transfer function by comparison using a comparator to working standards. From working standards by direct measurement, the modulation transfer function is transferred to modulation transfer function measuring instruments: modulation transfer function measuring devices, contrast transfer function measuring systems, optical benches, optical system quality control stations.

作者简介

G. Vishnyakov

All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements; Bauman Moscow State Technical University

Email: vish@vniiofi.ru
ORCID iD: 0000-0003-0237-4738
SPIN 代码: 6413-4800

E. Levina

All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements

Email: elina@vniiofi.ru

V. Minaev

All-Russian Research Institute for Optical and Physical Measurements; HSE University

Email: minaev@vniiofi.ru
ORCID iD: 0000-0002-4356-301X
SPIN 代码: 3883-4129

参考

  1. Гудмен Д. Введение в Фурье-оптику. Мир, Москва (1970).
  2. Кирилловский В. К. Оптические измерения. Часть 4. Оценка качества оптического изображения и измерение его характеристик. Учебное пособие. ИТМО, Санкт-Петербург (2005).
  3. Williams T. The optical transfer function of imaging systems. Routledge, New York (1999).
  4. Boreman G. D. Modulation transfer function in optical and electro-optical systems. SPIE Press, Bellingham, Washington (2001). https://doi.org/10.1117/3.419857
  5. Norton C. L., Brock G. C., Welch R. Optical and modulation transfer functions. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 43(5), 613–636 (1977). https://www.asprs.org/wp-content/uploads/pers/1975journal/feb/1975_feb_203-216.pdf
  6. Linfoot E. H. Information theory and optical images. Journal of the Optical Society of America, 45(10), 808–819 (1955). https://do i.org/10.1364/JOSA.45.000808
  7. Hopkins H. H. On the diffraction theory of optical images. Proc. Royal Society A, 217(1130), 408–432 (1953). https://doi.org/10.1098/rspa.1953.0071
  8. Hopkins H. H., The application of frequency response techniques in optics. Proc. Physical Society, 79(5), 889–919 (1962). https://doi.org/10.1088/0370-1328/79/5/301
  9. Шульман М. Я. Измерение передаточных функций оптических систем. Машиностроение, Ленинград (1980).
  10. Шульман М. Я. Автоматическая фокусировка оптических систем. Машиностроение, Ленинград (1990).
  11. Березин Н. П. Установка для измерения ЧКХ фотографических объективов. Оптико-механическая промышленность, (11), 29–32 (1961).
  12. Шульман М. Я., Соколова Н. Н., Васильев Ю. В. и др. Прибор для измерения частотно-контрастных характеристик объективов различного назначения. Оптико-механическая промышленность, (7), 33–36 (1973).
  13. Schenk er M., Stavridis M., Schulz M., Tutsch R. Effects of misalignments on the modulation transfer function measurement of camera lenses analyzed in optomechanical simulations. Optical Engineering, 59(3), 034101 (2020). https://doi.org/10.1117/1.OE.59.3.034101
  14. Optical transfer function measurement intercomparison: Synopsis report. BCR information. Commission of the European Communities, Luxembourg (1988).
  15. Williams T. L., Ashton A. The use of standard test lenses for verifying the accuracy of OTF equipment. Applied Optics, 8(10), 207–212 (1969). https://doi.org/10.1364/AO.8.002007
  16. Ose T., Murata K. Standards of OTF in Japan. Optical Engineering, 14(2), 161–165 (1975). https://doi.org/10.1117/12.7978750

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».