光信息处理

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1、第五章光学信息处理5.1引言把线性系统的概念成功地运用于光学成像系统,讨论了它的频率特性,并将其成功运用于“频域综合”,开拓出光学信息处理这一应用领域。对光学成像系统,从频域来看,各空间频率成分在传递过程中尽可能少受影响。运用频域综合的思想,可以改变系统的孔径,补偿像差,使频率响应更加完善,以得到满意的输出像。光学信息处理是另一个更为宽广的领域。它主要是指用光学方法实现对输入信息的各种变换或处理。光学信息的分类光学信息处理通常有两种分类方法。一种是根据处理系统是否满足线性叠加性质,而分为线性处理和非线性处理;另一

2、种是根据使用光源的时间和空间相干性分为相干光处理,非相干光处理和白光处理,不同的照明方式,系统将具有完全不同的性质。简要历史1873:阿贝提出的二次成像理论,信息光学的基础1935:泽尼克发明相衬显微镜,用光学方法实现图像处理1946:杜弗把光学成像系统看作线性滤波器,成功地用傅里叶方法分析成像过程,认识到光学滤波和网络滤波之间存在某种相似性1963:范德拉戈特提出复数空间滤波的概念,使光学信息处理技术进入广泛应用的新阶段1965:罗曼和布劳恩使用计算机及计算机控制的绘图仅制作空间滤波器,从而克服了制作复空间滤波

3、器的重大障碍七十年代以来,为了克服相干噪声,人们的注意力又有转向非相干光处理、白光处理的趋势。这方面的研究亦十分活跃。随着计算机的发展,把电子数字计算机与光学模拟处理器结合起来,构成混合处理系统的重要意义愈加明显。为了扩大光学处理的灵活性,非线性处理和空间变的处理也同时受到重视。简要历史阿贝成像理论——二次成像理论相干照明下显微成像过程可分为两步:第一步:物光波经透镜后在后焦面上获得衍射像。第二步:后焦面上衍射像作为新的相干光源,发出光波在像面上干涉构成物体像。5.2相干滤波的基本原理5.2相干滤波的基本原理阿贝

4、一波特实验阿贝(1873年)和波特(1906年)分别作实验验证了阿贝的成像理论,是显示空间滤波原理的富有说服力的实验物面频谱面像面阿贝一波特实验在物面放置透明物体,用相干光源照明,各级衍射光经透镜2在的后焦面(频谱面)分离开,形成一些亮点,即物体的空间频谱。物体空间频谱分布对于透镜3为物分布,再其经变换成不同方向的平面波分量,在像平面重新相干叠加,产生物体的像像和系统传递的空间频谱之间存在一一对应的关系。像和物的相似程度完全取决于物体有多少频率成分能被系统传递到像面。5.2相干滤波的基本原理阿贝一波特实验物体频谱

5、像采用水平狭缝,只允许水平方向分布的一行谱点透过,它们仅代表网格中

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