Cтраница 2
На рис. 24 показана схема согласованной оптической фильтрации. В этом случае роль пространственного фильтра выполняет Фурье-голограмма эталонного объекта, схема получения которой понятна из чертежа. Отличие структуры контролируемого объекта от эталона приводит к изменению сигнала фотоприемника, показания которого пропорциональны степени корреляции исходного и текущего изображений. [16]
Первый тип основан на физическом процессе оптической фильтрации света в области 290 - 350 нм и осуществляется стабилизаторами - абсорбентами ультрафиолетовой части спектра. Стабилизаторы этого типа должны поглощать эту область химически действующего света с преобразованием в неактивную для полимера форму, при этом возникает фотолюминесценция, при которой по закону Стокса излучаются более длинноволновые лучи, чем поглощаются ( гл. [17]
В качестве введения в обширную сферу приложений оптической фильтрации и обработки изображений изложены основные идеи в области амплитудной, фазовой и голографической фильтрации, иллюстрированные примерами из оптической и электронной микроскопии и быстро развивающейся области распознавания образов. Также кратко описана обработка на основе корреляции спектров мощности и геометрической оптики. [18]
При использовании на этапе получения спекл-интерферограмм продольно смещаемых объектов метода оптической фильтрации в плоскости изображения ( освещение узким лазерным пучком), характер наблюдаемой картины существенным образом меняется. [19]
Осуществление фазового контраста с помощью селективной фильтрации является типичным примером оптической фильтрации. [20]
Изложенные выше свойства голограмм играют важную роль при разработке методов оптической фильтрации, краткая характеристика которых приведена в следующем параграфе. [21]
![]() |
Температурная зависимость относительной интенсивности фотолюминесценции монокристалла GaAs ( за единицу принята интенсивность при 25 С. [22] |
Для увеличения отношения сигнал / шум авторы считают необходимым применить более мощный возбуждающий лазер, а также оптическую фильтрацию излучения. [23]
Приведенные примеры показывают, какое большое значение имеет согласование информационных характеристик фильтра с требованиями решаемой задачи и параметрами используемой системы оптической фильтрации. [24]
Четвертой областью применения голографнческого телевидения является техника передачи и оптической обработки информации, производимой либо для сокращения объема информации и повышения помехоустойчивости и дальности передачи за счет сокращения полосы частот, либо со специальными целями, либо для оптической фильтрации с извлечением сигнала, пришедшего со сверхдальних расстояний, например фильтрация космического шума. [25]
В рассмотренном примере центральные частоты пропускания фильтра и спектра импульса совпадают. Другие примеры оптической фильтрации в технике формирования сверхкоротких импульсов обсуждаются в гл. [26]
Подобным же образом осуществляется распознавание букв и геометрических фигур, а также определение и координат. Рассмотренный метод распознавания образов ( оптическая фильтрация с помощью голограммы) может быть использована для автоматизации ввода в машину графических заданий, в частности, для автоматического чтения и автоматизации библиотечного дела. [27]
Качественное описание и история оптической фильтрации были даны в разд. Следует также отметить, что в общем случае оптическая фильтрация, понимаемая в смысле сложения или вычитания произвольных частей изображения, может потребовать введения принципа синтеза изображений, описанного впервые Табором, Строуком и др. [5] ( разд. [28]
![]() |
Голографическая система памяти с записанными информационными массивами ( страницами. [29] |
Голография и когерентная оптика представляют большой интерес для преобразования оптического сигнала и создания новых систем переработки информации. Здесь особый интерес представляет оптическое распознавание образов и оптическая фильтрация. [30]