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傅里叶变换数字全息图的记录与再现及实时化研究
摘要:
为了有效的记录和再现物体的数字全息图,搭建了以液晶光阀(LCD)为透镜的傅里叶数字全息装置。根据全息理论,分析了傅里叶数字全息的记录、再现及实验原理,并进行了相应的数字图像处理,结果表明,傅里叶变换数字全息再现算法简单,缩短了再现周期,可实现准实时化。并成功应用傅里叶变换全息来对字母和数字进行实时相干识别。
关键词:
全息; 傅里叶变换; 存储; 再现
TN 26 Adoi: 10.3969/j.issn2013.05.008
傅里叶变换数字全息在全息存储、信息隐藏等方面具有独特优势,因为傅里叶全息记录的是物光波的频谱,而大多数的低频物体,其频谱非常集中,对于记录高质量数字全息图具有十分重要的意义。此外傅里叶变换数字全息比菲涅耳数字全息,其数值再现场的算法更加简单,大大缩短了再现时间,能够实现傅里叶变换数字全息的准实时化。
1傅里叶变换数字全息图的记录
在傅里叶变换数字全息术中,全息图不再记录在全息干板上而是直接记录在CCD上,通过CCD将数字传送到计算机内,再现过程由计算机直接完成,全息图再现不需要显影、定影等后期化学湿处理过程,数字全息的记录和再现模型如图1所示。
其中第一项是δ函数,第二项是物分布的自相关函数,第三项是原始像的复振幅,第四项是共轭像的复振幅,原始像和共轭像关于中心点对称。
由此可知,傅里叶变换数字全息再现像只需要进行一次逆傅里叶变换,就可以得到原始像与共轭像,再现算法相对于菲涅耳数字全息更简单,在很大程度上缩短了再现周期,可实现准实时化。
2实时傅里叶变换数字全息实验过程
傅里叶变换全息图是一种特殊的全息图它记录的不是物光波,而是记录物光波的空间频谱,即物光波的傅里叶变换。利用透镜的傅里叶变换性质,将物体置于透镜的前焦面,在后焦面得到物光波的傅里叶频谱,再引入一束参考光与物频谱相干涉,用得到的干涉条纹记录物体的振幅和相位分布,在干涉图样中就记录了物光波傅里叶变换光场的全部信息。
由于CCD的分辨率和全息干板相比较低,如果物光和参考光角度较大,形成干涉图样空间频率过高,就会超出CCD的记录能力,因此本实验采用了同轴的的实验记录光路,如图2所示。
HeNe激光器出来的光通过分束镜BS分为两束:一束为参考光,参考光经扩束镜扩束后再通过准直透镜形成平行光;另外一束为物光,由扩束镜扩束后经透镜准直,再经过一个傅里叶透镜照到LCD上,经过LCD发生衍射;这两束光再经由一个分束棱镜合成一束光后在CCD上接收干涉图像。由于光透过LCD会发生衍射,为减小高频损失,将物放在傅里叶透镜后面。另外由于物的空间频谱中,低频的成分一般大于高频成分,为减小高频损失,可减小参考光的强度。本实验以一个大写的字母“F”为拍摄图像,图3是待记录的物光图像,图4是记录下来的傅叶全息图,从图中可以看到傅里叶全息谱面上的图像特征。
在实验中,物体数据通过计算机输入LCD作为物体的投射像,连接计算机可以实现被拍摄物体的实时变换。
2.1再现实验
再现光路示意图如图5所示,平行光入射空间光调制器,空间光调制器上显示由上一步实验记录下来的干涉图样(傅里叶全息谱图像),经空间光调制器反射到傅里叶变换透镜,再由其进行一次光学傅里叶变换,在接收屏上就可以再现出原来记录的物光图像。
实验中,先后采用了LCD和DMD作为再现用的空间光调制器。LCD像素数为1 024×768,像素尺寸为25 μm,DMD像素数为1 024×768,像素尺寸为11 μm。实验中发现,LCD由于像素尺寸过大,达不到原干涉条纹的大小,无法良好地实现傅里叶全息再现,因此最终选择了使用DMD作为空间光调制器进行再现实验。由于再现出的图像非常小,使用照相镜头进行了放大。图6是再现实验的结果,可以看到基本上清晰地再现出了原物光。实验结果表明,使用高分辨率的CCD来记录傅里叶变换全息图,使用DMD来再现傅里叶变换全息图是可行的。实验成功地实现了傅里叶全息图实时记录、数字存储和实时再现。
2.2傅里叶相干识别实验
在掌握了实时傅里叶变换全息的基本方法和技术后,进一步地进行了该方法的应用研究,利用联合傅里叶变换全息记录来进行字母和数字的目标识别。联合傅里叶变换的记录光路和图2是相同的,在被测物与参照物相同、相近或完全不同的字母或数字的情况下,记录下它们的傅里叶变换全息图。如果被测物的图像与参照物相同,功率谱上将出现明显的干涉条纹,相关输出出现一对分离的一级亮斑和中心的零级亮斑;而不同字符的功率谱没有干涉条
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