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相干光学处理
2. 匹配滤波器(319页) 物平面 频谱面 像平面 滤波器 “匹配”的实质是:在频域中对输入信号的相位进行补偿,形成平面相位分布(即平面波)。 图像的相关识别是在一些图像(如文字、指纹、生物样品等)中鉴别是否具有某一特定分布的图像。这种技术现已广泛应用于医学图像处理、安全子系统、指纹及容貌识别、光学特征识别及跟踪等。 光学图像的相关识别有两类基本方法: 其一是Vanderlugt滤波器(Vander Lugt correlator:VLC), 其二是联合变换相关器(joint transform correlator:JTC)。 它们都具有并行性、速度快和容量大等优点。特别是联合变换相关器不需要制作和精确复位复值滤波器,因而更引人注目。 三. 图象识别 Vander lugt滤波相关识别的缺点: 需要将参考图像制作成复数匹配滤波器,复数匹配滤波器的制作较为复杂,并且在匹配识别时需要精确的复位. Vanderlugt滤波器 采用前面介绍的全息滤波器的制作方法。 Vanderlugt滤波相关识别的改进 实验中采用2mW、波长为632.8nm的He-Ne激光器作为相干光源,傅立叶变换透镜焦距为400mm,场景和滤波均采用液晶型SLM,分辨率为1024×768, SLM1载入待识别的场景, SLM2载入匹配滤波器。 假设SLM1上的输入图像为f(x,y),经傅里叶变换透镜后,可得: 制作的匹配滤波器应为: 可得VLC的相关输出为: 即:相关器输出为被识别图像的自相关. 表现在相关输出平面上出现尖锐的相关峰分布。 目前的光学相关器系统大都采用了两片SLM,来解决系统工作的实时性问题。 SLM 空间光调制器 空间光调制器:能够实现对二维空间各点光强进行调制的器件。 知识补充: 液晶光阀(LCLV)——最常见的一种空间光调制器。 利用液晶对偏振光的扭曲效应而制成的空间光调制器。 液晶态是一种介于液体和晶体之间的中间态,既有液体的流动性、粘度、形变等机械性质,又有晶体的热、光、电、磁等物理性质。液晶与液体、晶体之间的区别是:液体是各向同性的,分子取向无序;液晶分子有取向序,但无位置序;晶体则既有取向序又有位置序。 联合傅里叶变换(joint Fourier transform)是重要的相关处理器,大量应用于图象、特征识别,在指纹识别、字符识别、空中目标和地面遥感图识别等领域已逐步进入实用化阶段。 联合变换相关器 基本理论 典型的联合变换相关器的结构原理如图所示。中心分别位于(-b, 0)和(+b, 0)处的待识别目标图像t(x-b, y)和参考图像r(x+b, y),同时对称地输入到傅里叶变换透镜LFT1的前焦平面上。则该平面上的复振幅透射率可表示为: 联合变换相关器原理图 Input LFT1 Square law converter Output f l f f f r(x-b) t(x+b) LFT2 在透镜LFT1的后焦平面上形成u(x, y)的联合傅里叶变换频谱(复振幅)分布: 式中R(fx, fy)和T(fx, fy)分别为参考图像r(x, y)和待识别目标图像t(x, y)的傅里叶变换谱复振幅分布,fx=x/lf和fy=y/lf分别为透镜LFT1后焦平面上的空间频率,f为傅里叶变换透镜LFT1的焦距,l为相干照明光波的波长。该复振幅分布经平方律转换器转换成联合变换功率谱分布: 式中*表示对相应函数的复共轭。该功率谱经透镜LFT2二次傅里叶变换后,在输出平面(即LFT2的后焦平面)上得到I(fx, fy)的傅里叶变换,有: 式中 表示相关运算,*表示卷积运算。从上式可以看出,在输出平面上x=±2b处出现r和t的相关点。图像r和t相同时,将出现较亮的相关点;r和t不同时,则出现较暗的弥散斑。以此便可实现图像的相关识别。 光学联合变换相关运算的仿真结果 (a) 输入 (b) 相关运算结果 (c)相关峰 (d) 输入 (e) 相关运算结果 (f) 相关峰 光学联合变换相关识别仿真结果 (a) 输入 (b) 相关识别结果 (c) 相关峰 (d)输入 (e) 相关识别结果 (f) 相关峰 字符识别实验仿真结果 联合变换相关识别的优点 具有原理简单,操作容易,不需要制作复数匹配滤波器等优点,更适合实时处理. 反射型 MSF 实时指纹识别器 计算机模拟 计算机模拟 装备在导弹头部的图像识别系统 联合变换相关图象识别系统 M3 L1 BS1 LCLV DP1 BS2 L2 O1 M2 O2 ST PBS FTL2 M1 FTL1 LA CCD P SP BS3 DP3 DP2 A CRT 计算机?数字图象处理系统
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