어포다이징
Apodization![]() | 이 글은 독자들에게 혼란스럽거나 불명확할 수 있다.(2010년 5월) (이 를 과 시기 |
어포다이징은 신호 처리 기법이다.그리스어로 된 그것의 문자 그대로 번역은 "발자국 제거"이다.수학적 함수, 전기 신호, 광학 트랜스미션 또는 기계 구조물의 형상을 바꾸기 위한 기술적 용어다.광학에서는 주로 강도 피크를 중심으로 회절되어 초점이 개선되는 에어리 디스크를 제거하는 데 사용된다.
전자제품의 아포다이징
신호 처리에서의 도포화
어포다이징(apodization)이라는 용어는 푸리에 변환 적외선(FTIR) 신호 처리 관련 출판물에 자주 사용된다.샘플링된 시간 기록의 시작과 끝에서 불연속부를 매끄럽게 하기 위해 고속 푸리에 변환 분석기에서 Hann 창을 사용하는 것이 도핑화의 한 예다.
디지털 오디오의 양극화
후자가 도입하는 프리링(pre-ring)을 피하기 위해 더 일반적인 브릭월 필터 대신 디지털 오디오 프로세싱에 아포사이징 필터를 사용할 수 있다.
질량분석에서의 도포화
Orbitrap 내의 진동 동안, 이온들이 그들의 진동으로 가라앉을 때까지 이온 과도 신호는 안정적이지 않을 수 있다.마지막에는 미묘한 이온 충돌이 더해져 눈에 띄게 퇴화되었다.이것은 시간 영역 측정의 길이에 걸쳐 진동 신호를 평균하기 때문에 푸리에 변환에 문제를 나타낸다.소프트웨어는 FT 계산에서 과도 신호의 전면과 후면 부분을 제거하는 "사포화"를 허용한다.따라서, 도파화는 결과 질량 스펙트럼의 분해능을 개선한다.과도현상의 품질을 향상시키는 또 다른 방법은 이온이 트랩 내의 안정적인 진동 운동으로 정착될 때까지 데이터를 수집하는 것이다.[1]
핵자기공명분광법에서의 아포다이징
이산 푸리에 변환 전 NMR 신호에 어포다이징을 적용한다.일반적으로 NMR 신호는 시간 제약(간접 치수) 또는 더 높은 신호 대 잡음 비를 얻기 위해 잘린다.잘림 현상을 줄이기 위해 신호는 서로 다른 유형의 창 기능을 가진 도포화 과정을 거친다.[2]
광학에서의 아포다이징
광학 설계 전문용어에서는 광학 시스템의 입력 강도 프로필을 의도적으로 변경하기 위해 어포다이징 기능을 사용하며, 특정 특성에 시스템을 맞춤화하는 복잡한 기능이 될 수 있다.일반적으로 가장자리에서 0에 접근하는 균일하지 않은 조명 또는 전송 프로파일을 가리킨다.
이미징의 어포다이징
에어리 디스크의 측면 로브는 이미지 저하를 담당하기 때문에 이를 억제하는 기술이 활용된다.이미징 빔이 가우스 분포를 갖는 경우, 잘림비(잘림 구멍의 지름에 대한 가우스 빔의 지름의 비율)를 1로 설정하면 측면 로브는 무시할 수 있고 빔 프로파일은 순수 가우스안이 된다.[3][page needed]
의료용 초음파 검사에서는 아포다이징 과정에서 가변 전압을 이용해 초음파 변환기 소자를 활성화하면 그링로브의 효과를 줄일 수 있다.[4]
사진의 아포다이징
대부분의 카메라 렌즈에는 카메라로 들어오는 빛의 양을 줄이는 다이아프램이 들어 있다.다이어프램은 제로 강도로의 매끄러운 전환을 생성하지 않으며 강도 프로파일의 형상을 제공하지도 않기 때문에, 이러한 것들은 엄밀히 말하면 도포화 예시가 아니다. (개구리의 명백한 전부 또는 "상단 모자" 전송을 넘어서)
어떤 렌즈들은 들어오는 빛의 양을 줄이기 위해 다른 방법을 사용한다.예를 들어, 미놀타/소니 STF 135mm f/2.8 T4.5 렌즈는 1999년에 도입된 특수설계를 통해 오목 중성회색 렌즈 요소를 아포다이징 필터로 활용함으로써 쾌적한 보크를 만들어낸다.Minolta Maxxum 7의 STF 기능에서 구현된 것과 같이 필드 깊이 브래킷링을 다중 노출과 결합하여 동일한 광학적 효과를 얻을 수 있다.2014년 후지필름은 Fujinon XF 56mm F1.2 R APD 렌즈에 유사한 도포 필터를 활용한 렌즈를 발표했다.[5]2017년 소니는 E-마운트 풀프레임 렌즈 소니 FE 100mm F2.8 STF GM OSS(SEL-100F28)를 선보였다.GM)은 동일한 광학 Smooth Trans Focus 원칙에 기초한다.[6]
가우스 레이저 빔 입력 프로파일의 시뮬레이션도 도포화의 한 예다.[citation needed]
광자 체는 맞춤형 광학 도포화를 달성하는 비교적 쉬운 방법을 제공한다.[7]
천문학의 아포다이징
도파화는 이미지의 동적 범위를 개선하기 위해 망원경 광학에서 사용된다.예를 들어, 매우 밝은 별들 근처에 있는 낮은 강도의 별들은 이 기술을 사용하여 볼 수 있고, 심지어 행성의 영상도 그들이 공전하는 별의 밝은 대기에 의해 가려졌을 때 얻을 수 있다.[8][9][10]일반적으로, 도포화는 광학 이미지의 해상도를 감소시키지만, 회절 에지 효과를 감소시키기 때문에, 실제로 어떤 작은 디테일을 향상시킬 수 있다.사실 해결의 개념은, 일반적으로 레일리 기준과 함께 정의되는 바와 같이, 이 경우에는 부분적으로 관련이 없다.렌즈(또는 거울)의 초점면에서 형성된 이미지가 프레스넬 회절 형식주의를 통해 모델링된다는 것을 이해해야 한다.고전적인 회절 패턴인 에어리 디스크는 아무런 방해 없이 균일한 전송으로 원형 동공과 연결되어 있다.동공 모양(예: 원 대신 사각형) 또는 그 전달에서 어떤 변화가 일어나면 관련 회절 패턴에 변화가 생긴다.
참고 항목
참조
- ^ Savaryn, John P.; Toby, Timothy K.; Kelleher, Neil L. (September 2016). "A researcher's guide to mass spectrometry-based proteomics". Proteomics. 16 (18): 2435–2443. doi:10.1002/pmic.201600113. PMC 5198776. PMID 27553853.
- ^ NMR data processing: Phase correction, Scaling of first point, retrieved 2022-01-17
- ^ Handbook of optical and laser scanning. Marshall, Gerald F., Stutz, Glenn E. (2nd ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press. 2012. ISBN 9781439808795. OCLC 756724023.
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: CS1 maint : 기타(링크) - ^ Ng, Alexander; Swanevelder, Justiaan (October 2011). "Resolution in ultrasound imaging". Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain. 11 (5): 186–192. doi:10.1093/bjaceaccp/mkr030.
- ^ ""Bokeh-Gigant": Fujinon XF 1,2/56 mm R APD (aktualisiert)". 2001-11-30.
- ^ "Neu von Sony: E-Mount-Objektive 100 mm F2.8 STF GM, FE 85 mm F1.8; Blitz HVL-F45RM". Photoscala (in German). 2017-02-07. Archived from the original on 2017-02-11. Retrieved 2017-02-10.
- ^ Hewett, Jacqueline (2007-06-01). "Photon sieves benefit space telescopes". Optics.org. Retrieved 2007-06-05.
- ^ E. Hecht (1987). Optics (2nd ed.). Addison Wesley. ISBN 978-0-201-11609-0. 제11.3.3절.
- ^ 초대형 망원경 나코 아포다이징 위상 플레이트의 첫 번째 결과: 엑소플라넷 β 픽토리스 b* 천체물리학 저널(서신)의 4μm 이미지
- ^ 행성 사냥꾼들은 더 이상 빛에 눈이 멀어지지 않는다. spacefellowship.com 참고: 이 기사에는 그러한 위상 판의 여러 이미지가 포함되어 있다.