Cтраница 2
Вместе с необходимостью охлаждения и вакуумирования прибора, приводящей к увеличению габаритных размеров и энергопотребления, указанные недостатки мешают широкому использованию фототитуса в системах обработки информации. [16]
Результаты корреляционной обработки, приведенные нз рис, 5.6 и 5.7, получены в реальном масштабе времени при использовании на входе коррелятора ПВМС типа фототитус со считыванием, в отраженном свете. [17]
Фототитус, ПРОМ, ПРИЗ, голографических запоминающих устройств, работающих па эффекте фоторефрпгщш, а также устройств, использующих обращение волновых фронтов. Ожидания базируются на выявлении довольно значительной электрогирации в ряде кристаллов. Постановке эксперимента должен предшествовать предварительный кристалло-химпчсскип отбор оптимальных структур на основе развития микроскопической теории гиротропии кристаллов. [18]
В разделе 7.4, где рассматривалась пространственная модуляция света электрооптическим кристаллом, были выделены два типа электрооптического эффекта - продольный и поперечный. Продольный эффект - в модуляторах ти-тус, фототитус, ПРОМ, в ПВМС с микроканальным усилителем, а поперечный - в модуляторе ПРИЗ. [19]
Поскольку при охлаждении кристалла одновременно уменьшается L / K / 2 и приблизительно в той же степени увеличивается ez, амплитуда модуляции считывающего света практически не изменяется. Следовательно, не претерпевает заметных изменений и чувствительность фототитуса к записывающему свету. [20]
При использовании в когерентно-оптических системах ПВМС должен характеризоваться передаточной функцией, однако в связи с отсутствием в литературе необходимых данных при обсуждении разрешающей способности титуса н фототи-туса здесь используется ЧКХ. Кроме того, отметим, что используемое в этом разделе определение фоточувствительности фототитуса отличается от приведенного выше. [21]
К настоящему времени предложено несколько практических схем корреляторов Ban дер Люгта, в которых применяются ПВМС для формирования изображения-эталона при записи согласованного фильтра и для ввода опознаваемых изображений. Для этих целей могут, в частности, использоваться ПВМС типа пром, фототитус, а также ФП-Ж К. Известно довольно много разработок корреляторов рассматриваемого типа, отличающихся небольшими размерами и массой. [22]
В данной главе вбсуждаются механизмы записи и считывания изображений в фоторефрактивных пространственно-временных модуляторах света ( ПВМС), а также факторы, влияющие на параметры таких ПВМС. Многие из полученных здесь выводов применимы к ПВМС, в которых используются электрооптические кристаллы, не обладающие фоторефрактивным эффектом. В таких модуляторах при записи изображений, как и в фоторефрактивных ПВМС, формируется пространственно-неоднородный электрический заряд, а считывание осуществляется за счет электрооптического эффекта. К модуляторам этого типа относятся Титус, Фототитус, микроканальные ПВМС и некоторые другие. [23]
Использование обычной ( одиоканальной) акустооптической ячейки позволяет за несколько микросекунд записать более 1000 точек в одной строке ПВМС. Длительность считывающего лазерного импульса должна быть достаточно короткой, чтобы заморозить содержимое на время записи строки. Модулятор должен обладать памятью со временем, Превышающим время ввода всех строк в апертуре ПВМС с тем, чтобы информация, занесенная, в верхнюю строку, не исчезла, а имела достаточный уровень яркости ( не менее 0 7 от максимального) и оптического контраста к моменту окончания записи последней из строк растра. Для этих целей подходят не только оптически управляемые ПВМС ( фототитус, пром; приз), по и жидкокристаллические, с подходящим временем цикла модуляции. Тем не менее описанный метод наиболее удобен при обработке широкополосных сигналов большой длительности. [24]
![]() |
Конструкция модулятора фототитус. [25] |
Во время записи изображений к электродам модулятора прикладывается напряжение ЮОч-200 В. Поэтому до записи изображения почти все приложенное напряжение падает на слое Se. Возникающее в этом слое электрическое поле довольно велико ( порядка 105 В / см), и максимальное напряжение, при котором может работать фототитус, определяется пробивным напряжением фотопроводника. [26]
Здесь ПВМС фототитус был применен в корреляторе, работающем по схеме Вандер-Люгта. Это потребовало при записи фильтра повернуть поляризацию опорного луча на 90, для чего были использованы пластина К / 4 и анализатор. В [9.124] продемонстрирован корреляционный анализ аэрофотоснимков и изображений печатного текста, которые записывались на фототитусе некогерентным светом. Было показано, что интенсивность корреляционных пиков близка к теоретической, а отношение сигнал / шум: позволяет распознавать и определять положение заданных фрагментов изображения. [27]