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dc.contributor.author
Comastri, Silvia Ana Elva  
dc.contributor.author
Simon, Juan Miguel  
dc.contributor.author
Martin, Gabriel  
dc.contributor.author
Colombo, Elisa Margarita  
dc.contributor.author
Issolio, Luis Alberto  
dc.contributor.author
Santillán, Javier Enrique  
dc.contributor.author
Aguirre, Rolando Carlos  
dc.date.available
2019-09-05T17:55:00Z  
dc.date.issued
2007-12  
dc.identifier.citation
Comastri, Silvia Ana Elva; Simon, Juan Miguel; Martin, Gabriel; Colombo, Elisa Margarita; Issolio, Luis Alberto; et al.; Definition and use of spatial frequencies in Fourier Optics and in Physiological Optics; Sociedad Española de Óptica; Óptica Pura y Aplicada; 40; 12-2007; 119-128  
dc.identifier.issn
0030-3917  
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/82964  
dc.description.abstract
Las frecuencias espaciales se utilizan frecuentemente tanto en Óptica de Fourier como en Óptica Fisiológica. Según la Óptica de Fourier, todo objeto puede sintetizarse mediante la superposición de armónicas de diferentes períodos espaciales y la frecuencia espacial, definida como la inversa del correspondiente período, se mide en ciclos por milímetro. Por otro lado, en Óptica Fisiológica, la frecuencia espacial es la inversa del ángulo subtendido en el ojo del observador por un ciclo de una red sinusoidal y se mide en ciclos por grado. En el presente artículo se analizan y comparan entre sí las definiciones de funciones transferencia y frecuencias espaciales y las relaciones entre frecuencias de corte y límites de resolución que se utilizan en ambas disciplinas. Se muestra una aplicación de la teoría de Fourier en diseño óptico (microscopios limitados por producción) y otra en pruebas de la calidad visual (sensibilidad al contraste).  
dc.description.abstract
Spatial frequencies are often employed both in Fourier Optics and in Physiological Optics. According to Fourier Optics, any object can be synthesized as a superposition of harmonics of different spatial periods and the spatial frequency, defined as the inverse of the corresponding period, is measured in cycles per millimeter. On the other hand, in Physiological Optics, the spatial frequency is the inverse of the angle subtended at the eye of the observer by a cycle of a sinusoidal grating and its units are cycles per degree. In the present paper, the definition of transfer functions and spatial frequencies and the relations between the cutoff spatial frequencies and the limits of resolution used in both disciplines are analyzed and compared. Applications of Fourier theory in optical design (production limited microscopes) and also in visual quality tests (contrast sensitivity) are shown.  
dc.format
application/pdf  
dc.language.iso
spa  
dc.publisher
Sociedad Española de Óptica  
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess  
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  
dc.subject
Fourier Optics  
dc.subject
Spatial Frequencies  
dc.subject.classification
Otras Ingenierías y Tecnologías  
dc.subject.classification
Otras Ingenierías y Tecnologías  
dc.subject.classification
INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS  
dc.title
Definition and use of spatial frequencies in Fourier Optics and in Physiological Optics  
dc.title
Definición y uso de frecuencias espaciales en Óptica de Fourier y en Óptica Fisiológica  
dc.type
info:eu-repo/semantics/article  
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo  
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion  
dc.date.updated
2019-08-29T17:11:54Z  
dc.journal.volume
40  
dc.journal.pagination
119-128  
dc.journal.pais
España  
dc.journal.ciudad
Madrid  
dc.description.fil
Fil: Comastri, Silvia Ana Elva. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Laboratorio de Óptica; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Simon, Juan Miguel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Laboratorio de Óptica; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Martin, Gabriel. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Laboratorio de Óptica; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Colombo, Elisa Margarita. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Issolio, Luis Alberto. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Santillán, Javier Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina  
dc.description.fil
Fil: Aguirre, Rolando Carlos. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Tucumán. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión; Argentina  
dc.journal.title
Óptica Pura y Aplicada  
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/Pdfs/247.pdf