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红外探测器阵列由于受到工艺水平的限制,不能制成用于产生高分辨率红外图像所要求的密度,一般会产生空间欠抽样图像,图像中有严重的混淆现象,为了减小这种混淆、提高分辨率,引入微扫描技术。 详细介绍了微扫描的原理,并对微扫描的成像过程进行理论建模,从抽样定理推论出采用微扫描技术对改善图像质量的可能性。在对微扫描成像性能的评价过程中引入了像素传递函数的概念,并给出了在填充因子不同时的探测器阵列的像素传递函数及其曲线。用计算机进行仿真分析,比较了采用微扫描方法合成的图像和单帧抽样图像的差异,并给出了填充因子不同时的抽样图像和微扫描重建图像。 通过理论和计算机仿真分析可知,微扫描能有效的减小频谱混淆,提高图像分辨率。由于微扫描利用了同一景象的序列图像之间不同却相互补充的信息,可以更好的重建原始图像。