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Study of MTF Measure That Adopts a Fitting Curve for the Variable Angle of a Slant Target in Presampled MTF

Presampled MTF 기법에서 Slant Target의 다양한 각도에 대한 함수 Fitting이 적용된 MTF 측정기법에 관한 연구

  • 최시연 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 김정환 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 공현배 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 김동환 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 백경훈 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 박인구 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 전효원 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소) ;
  • 이기남 (LIG넥스원 PGM 탐색기 연구소)
  • Received : 2022.09.29
  • Accepted : 2022.10.31
  • Published : 2022.12.25

Abstract

In this paper, the difference in modulation transfer function (MTF) results according to the change in the angle of a slant target when measuring a presampled MTF was confirmed, and the difference was reduced by fitting the edge spread function graph obtained to reduce the error by the target's rotation. Due to the feature of the presampled MTF method, the spatial frequency changed due to the sensor's projected intensity being changed by the target's rotation, and it was confirmed that the difference in the MTF value occurred depending on the rotation angle of the target. In this paper, the MTF was calculated after fitting only one column of the acquired image. It was confirmed that the rotation error is smaller compared to the case of the presampled MTF method and this fitting method can be applied to a scene that contains various target angles, such as auto-focusing using the MTF.

Presampled 변조전달함수(MTF) 측정에서 slant 표적각도 변화에 따라 MTF 결과의 차이가 있음을 확인하였고, 표적각도 변화에 대한 오차를 줄이기 위하여 획득한 edge spread function 그래프를 fitting하여 측정값의 오차를 줄일 수 있는 측정기법을 연구하였다. Presampled MTF 방법의 특성상 표적이 회전함에 따라 투영되는 공간주파수의 강도분포는 표적의 회전각도에 따라 변화하며, 이로 인하여 MTF 차이가 발생함을 확인하였다. 이 연구에서는 획득한 영상의 1개의 열에 대해서만 fitting을 한 후 MTF를 계산하였다. Fitting을 이용한 계산은 기존의 presampled MTF 방법과 비교하여 표적 회전에 따른 오차가 줄어듬을 확인하였다. 이 방법은 MTF를 이용한 자동 초점 등 다양한 각도의 표적에 응용이 가능할 것으로 기대된다.

Keywords

References

  1. A. P. Tzannes and J. M. Mooney, "Measurement of the modulation transfer function of infrared cameras," Opt. Eng. 34, 1808-1817 (1995). https://doi.org/10.1117/12.203133
  2. B.-H. Son, H.-Y. Lee, J.-B. Song, H.-S. Yang, and Y.-W. Lee, "Development of a MTF measurement system for an infrared optical system," Korean J. Opt. Photonics 26, 162-167 (2015). https://doi.org/10.3807/KJOP.2015.26.3.162
  3. K. Fetterly and N. Hangiandreou, "Image quality evaluation of a desktop computed radiography system," Med. Phys. 27, 2669-2679 (2000). https://doi.org/10.1118/1.1326449
  4. Z. Zhou, Q. Zhu, F. Gao, H. Zhao, L. Zhang, and G. Li, "A method to measure the presampling MTF in digital radiography using Wiener deconvolution," Proc. SPIE 8573, 85730R (2013).
  5. F. Viallefont-Robinet, D. Helder, R. Fraisse, A. Newbury, F. van den Bergh, D. Lee, and S. Saunier, "Comparison of MTF measurement using edge method: toward reference data set," Opt. Express 26, 33625-33648 (2018). https://doi.org/10.1364/oe.26.033625
  6. K. Masaoka, "Edge-based modulation transfer function measurement method using a variable oversampling ratio," Opt. Express 29, 37628-37638 (2021). https://doi.org/10.1364/OE.435981
  7. E. Samei, M. J. Flynn, and D. A. Reimann, "A method for measureing presampled MTF of digital radiographic system using an edge test device," Med. Phys. 25, 102-113 (1998). https://doi.org/10.1118/1.598165