Convolución óptica utilizando fotodetectores
- Autores
- Paganini, I. E.; Palau, G. A.; Ledesma, Silvia Adriana
- Año de publicación
- 2009
- Idioma
- español castellano
- Tipo de recurso
- artículo
- Estado
- versión publicada
- Descripción
- Si se quiere evaluar el perfil de una distribución de intensidades con un fotodetector de área finita, se obtendrá la convolución entre la función que se quiere medir con la función que describe la respuesta del detector. Para reobtener la función original se debe deconvolucionar el resultado suponiendo conocida la respuesta del fotodetector. Alternativamente, una aproximación a la función se obtiene diafragmando el área del detector con una pupila de ancho adecuado. Se presenta aquí una estimación del error que introducen pupilas de distintos anchos en la medición de un perfil típico gaussiano de intensidades. Por otra parte, aprovechando el potencial de los detectores para encontrar fácilmente la convolución óptica se muestran, a modo ilustrativo, las convoluciones de distintas funciones elementales como una función rectángulo y una función triángulo
When evaluating an intensity profile by using a photodector of finite area, the convolution between the function to be measured and the function which describes the photodetector response is obtained. To obtain the original function a deconvolution operation must be performed. Another approach to the problem is to use a diaphragm or pupil against the sensible area on the front of the photodector. We present here an estimation of the error introduced for different sizes of the pupil by considering the measuremet of a typical gaussian intensity profile. Otherwise, it is possible to take profit on the capability of the photodetectors to easily obtain the optical convolution. As example, we show the optical convolution for a rectangle and a triangle function
Fil: Paganini, I. E.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina
Fil: Palau, G. A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina
Fil: Ledesma, Silvia Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. Argentina - Fuente
- An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2009;01(21):56-59
- Materia
-
OPTICA
PROCESADO OPTICO
FOTODETECTORES
OPTICS
OPTICAL PROCESSING
PHOTODETECTORS - Nivel de accesibilidad
- acceso abierto
- Condiciones de uso
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar
- Repositorio
- Institución
- Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
- OAI Identificador
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Convolución óptica utilizando fotodetectoresPaganini, I. E.Palau, G. A.Ledesma, Silvia AdrianaOPTICAPROCESADO OPTICOFOTODETECTORESOPTICSOPTICAL PROCESSINGPHOTODETECTORSSi se quiere evaluar el perfil de una distribución de intensidades con un fotodetector de área finita, se obtendrá la convolución entre la función que se quiere medir con la función que describe la respuesta del detector. Para reobtener la función original se debe deconvolucionar el resultado suponiendo conocida la respuesta del fotodetector. Alternativamente, una aproximación a la función se obtiene diafragmando el área del detector con una pupila de ancho adecuado. Se presenta aquí una estimación del error que introducen pupilas de distintos anchos en la medición de un perfil típico gaussiano de intensidades. Por otra parte, aprovechando el potencial de los detectores para encontrar fácilmente la convolución óptica se muestran, a modo ilustrativo, las convoluciones de distintas funciones elementales como una función rectángulo y una función triánguloWhen evaluating an intensity profile by using a photodector of finite area, the convolution between the function to be measured and the function which describes the photodetector response is obtained. To obtain the original function a deconvolution operation must be performed. Another approach to the problem is to use a diaphragm or pupil against the sensible area on the front of the photodector. We present here an estimation of the error introduced for different sizes of the pupil by considering the measuremet of a typical gaussian intensity profile. Otherwise, it is possible to take profit on the capability of the photodetectors to easily obtain the optical convolution. As example, we show the optical convolution for a rectangle and a triangle functionFil: Paganini, I. E.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. ArgentinaFil: Palau, G. A.. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. ArgentinaFil: Ledesma, Silvia Adriana. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA-FCEyN). Departamento de Física. Buenos Aires. ArgentinaAsociación Física Argentina2009info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.12110/afa_v21_n01_p056An. (Asoc. Fís. Argent., En línea) 2009;01(21):56-59reponame:Biblioteca Digital (UBA-FCEN)instname:Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesinstacron:UBA-FCENspainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar2025-09-04T09:44:45Zafa:afa_v21_n01_p056Institucionalhttps://digital.bl.fcen.uba.ar/Universidad públicaNo correspondehttps://digital.bl.fcen.uba.ar/cgi-bin/oaiserver.cgiana@bl.fcen.uba.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:18962025-09-04 09:44:47.376Biblioteca Digital (UBA-FCEN) - Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesfalse |
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Si se quiere evaluar el perfil de una distribución de intensidades con un fotodetector de área finita, se obtendrá la convolución entre la función que se quiere medir con la función que describe la respuesta del detector. Para reobtener la función original se debe deconvolucionar el resultado suponiendo conocida la respuesta del fotodetector. Alternativamente, una aproximación a la función se obtiene diafragmando el área del detector con una pupila de ancho adecuado. Se presenta aquí una estimación del error que introducen pupilas de distintos anchos en la medición de un perfil típico gaussiano de intensidades. Por otra parte, aprovechando el potencial de los detectores para encontrar fácilmente la convolución óptica se muestran, a modo ilustrativo, las convoluciones de distintas funciones elementales como una función rectángulo y una función triángulo |
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