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光学空间滤波及光信息处理技术 1. 学习用θ调制的方法制作全息图, 掌握全息光栅的制作方法; ? ??? 2. 深入认识阿贝成像原理和空间滤波的知识;巩固在频谱面上进行空间滤波处理的应用;学习利用光栅的色散作用,在频谱面上使相应的色谱点通过,形成彩色像. 全息实验光学平台,及光学实验附属设备. ? 几何光学对于光学系统成像过程的看法是“点点对应”的关系,即:点物A、B、C经过光学系统后(如图三)成点像Aˊ、Bˊ、Cˊ。 而阿贝成像原理认为:物是一系列不同空间频率信息的集合,相干成像,过程分两步完成.第一步是入射经物平面(x、y)发生夫琅和费衍射,在透镜后焦面上形成一系列衍射斑;第二步是干涉,即各衍射斑发出的球面子波在像平面(xˊ、yˊ)上相干迭加,像就是干涉场。这种两步成像理论是波动光学的观点。 根据阿贝成像原理,我们可以在透镜的后焦面上作一些“文章”从而使得成像发生变化,这就是空间滤波. ? ? ? ?阿贝成像原理告诉我们,物信息的频谱展现在透镜的后焦面上(付氏面)。我们可以在这平面上放置不同结构的光阑,以提取(或摒弃)某些频段的物信息,亦即我们可主动地改变频谱,以此来达到改造图像的目的。用频谱分析的眼光来看,付氏面上的光阑起着选频的作用。(下面我们可以看到,空间频率较低的信号它们的频谱集中在频率面的中心部位,而空间频率较高的信号它们的频谱分散在频谱面的外边.)广义地说,凡是能够直接改变光信息空间频谱的器件,通称空间滤波器,或光学滤波器,图四是一组具有不同频率特性的简单空间滤波器。 ? 对于同一空间频率fx,fy的频谱,如果采用的入射光波长λ不同,它在透镜后焦面(频谱面)上的坐标值x1,y1也不相同。根据这一特点,我们可以用白光照明一个图形,然后通过透镜得到它的频谱面,它的频谱面是由一排排色谱点组成,我们作一个空间滤波器使得按要求通过一定空间频率的色谱点,组成彩色图案,这就是θ调制的基本思想。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?这是用白光照明透明物体,而在输出平面上得到彩色图象的实验。透明物体用几块不同形状的光栅片拼成,这些光栅是在50条/mm或100条/mm的一张光栅上剪裁下来的。拼图时利用光栅的不同取向把准备“着上”不同颜色的部位区分开来。当一束白光照射到这透明物上时,在变换平面上呈现的是沿不同方向铺展的颜斑点。用黑纸或烟薰玻璃板遮在平面上,并在适当的地方开些透明窗口,把所要的颜色的土级衍射斑提出来。这样,在输出平面上得到的就是符合我们期望的彩色图像。本实验是采用在图案框中制作光栅的方法,而不是采用光栅拼图案的方法。 实验内容 1. 按前面实验光路图摆好马赫—陈德干涉仪,并按制作全息光栅的方法调整光路,使其得到100条/毫米的干涉条纹。(注意干涉条纹在50~100条/毫米)之间为适宜,条纹太密则要求再现光路中的变换透镜的口径要大,否则高频信号无法通过透镜,条纹少于50条/毫米时,虽然高频信号通过透镜,但变换平面上色谱点较集中,制作空间滤波器时很困难。) 2.设计如图七的图案,将图案分成三部分并且挖空.图案是用黑纸做成,整体为一蝴蝶。其中,A框让大翅膀处光通过;B框让身体处光通过;C框让小翅膀处光通过。 3.将做好的图案框互相对准,不要出现错位,然后分别粘在一块透明玻璃的三个边上。使之可以自由掀开将要拍照的干版紧贴图案框玻璃的背面。 4.将图案和干版一起装在马赫—陈德干涉仪两光束的干涉物中.一次一次地对图案框后干版曝光,每曝一次光转过1200(或600)。曝光时应注意图案不要错位,否则整个图案就组合不起来.曝光最好采取过曝,这样可以避免光能过多地集中在零级谱点上. 5.取下干版进行显影、漂白,吹干等处理。 6.将干燥后的干版再现光路中,调节物距和像距,使蝴蝶像清晰,成像大小适中,成像太小,物离透镜较远,高频信号不易通过;成像太大,虽所需频率的成分通过但图案一大颜色就淡了,看起来颜色不鲜艳. 7.用烟薰玻璃放在变换透镜的后焦面(变换面)上,用火柴轻轻划去黑烟,根据所需要的颜色让相应的色谱点通过,象平面上便得到一个彩色的蝴蝶图案。 《测量学》模拟试卷 得分 评卷人 复查人 1.经纬仪测量水平角时,正倒镜瞄准同一方向所读的水平方向值理论上应相差(A )。 A 180° B 0° C 90° D 270° ? 2. 1:5000地形图的比例尺精度是( D )。 A 5 m B 0.1 mm C 5 cm D 50 cm ? 3. 以下不属于基本测量工作范畴的一项是( C)。 A 高差测量 B 距离测量 C 导线测量 D 角度测量 ? 4. 已知某直线的坐标方

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