傅里叶变换光学.docx
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1、中山高校光信息专业试脸报告:傅里叶光学变换系统试A人7何忠勇&I343022)合作人?椀艺人组号B13一、试验目的和内容1.了解透镜对入射波前的相位调制原理,2,加深对透钺发振幅、传递函数、透过率等参量的物理意义的相识.3、祝察透镀的傅氏变换(ED图像.视察4f系统的反傅氏变换(IH)图像,并进行比较.4,在4f系统的变换早面插入各种空间泄波器,视察各种试件相应的频谱处理图像,二、试验原理1、透焦的FT性质及常用函数与图形的关学频谱分析透镜由于本身厚度的不同,使得入射光在通过透镜时,各处走过的光程差不同,即所受时间延迟不同,因而具有相位调制实力.ES1.为简化分析,假设随意点入射光浅在透镜中的
2、传播跖典等改点沿光轴方向透镜的厚度,并忽视光强损失,即通过透镜的光波振幅分布不变,仪产生位和的变更,且其大小正比于透镜在该点的厚度.设原亚撮福分布为UJKy)的光通过透镜后,其熨振幅分布受到透镜的位和调制,附加了一个位和因子s(x,y)后变为U;。,力Sit(,y)=U1.(x,y)expj(x,.y)(I)若对于随意一点(x,y)透镜的屏度为D(Hy),透俄的中心以度为2.光线由该点通过透镜时在透镜中的距省为ZXX空气空的距离为Aj-Xx,)透俄折射率为n,期该点的总的位相差为:E,(x1,y1.),E(X广力)分别表示衍射屏后、透镜输入平面、输出平面以及像方平面出光波场的宓振幅分布.由于透
3、镜的相位网制特性,输出平面与输入平面出光波场之间的关系由下式确定:(9)Ea.y1)=E(X,y1)cxp-i(x2+y2)而从透镜输出平面到像方焦平面,光波相当于羟验次非涅耳衍射,夫明和斐近似下视察到平面上的衍射光场反振幅:广4*小节r-)1F(.y0)=E(x1,y11.-QFMMn,*1.-X.kM(i)W-(IO)PE(i,y)exp(i(M+才川式中U和V分别表示.、和,方向的空间颇率.于是由9)和Q(D式,透僦像方焦平面上的光波场更振幅E(xryf)分布应具有如卜形式:E(xf,yf)=-e2/FEa,y)cxpa2-h),JZJ=77e7E(x1,y1)(“=,v=2z_)Q1.
4、)jff在单位振帕的平面波垂直照楸卜,透镜衍射屏的光波场更振幅分缶E(x.y)即等于衍时屏的透射系数/(x,y),故其频谱分布为:(12)FE(x,y)=F(f(.x.y)=T(u.v)该猱谐,K后从衍射屏传播到透镜的输入平面处,产生一个相位延迟以“,Z),即有:E(u.v)T(u.v)exp(Ku,v,z)在傍轴条件下取”,V,2)具有如下的形式:iu,v,z=kz-z(,r+,2)(14)由此可以得到透俄输入平面处光波场的短谱分布为:F(E(Xpy1.)=E(u,v)=T(,v)epik-ifz2(r+v)(15)代入(11)得透慎像方保平面处的广场分布为:OwM,kE(x,y)=-e2/
5、expZAz-/-z2(m+v2)1T(zv)X,/2e=+)丁;-.)t(16),Tu,vy)(u=-.v=-)ff从上式可以看到,在单色平面波垂出照罐K.透境像方焦平面处的光场除了一个常数因子外和一个二次因子外,其余的反应了衍射屏透射系数得傅里叶变换.经过进一步的分析我们可以得到在用透镜时二维关学图像进行傅里叶变换时,若将图像放置在透镜的物方焦平面上,则在透镜的像方焦平面上得到输入图像粕确的傅里叶变换。若将输入图像放词在透统与其像方便平面之间,则像方供平面上频谱图样的大小可随衍射屏到像方供平面的矩离的变更而变更:并且当辎入图像紧贴透悔后放置时可获得最大的领谱图样.而对于球曲波照耀时.博里叶
6、变换平面将不是在透镜的像方平面,而是光源的共找像平面上.3 .透像孔径的衍射与源波特性由于孔径的衍射效应任何具有有限大小通过光孔径的光学成像系统.均不存在如几何光学中所说的志向像点,所谓共提像点,事实上是由系统孔径引起的,以物点的几何像点为中心的夫琅和要衍射图样的中心亮鹿一一艾里斑,其次,透镜有眼大小的通光孔径,也限制了衍射屏南数的较高频率成分(具有较大入射倾角的平面波或量)的传播,这可以从图3可以看出:国3,地孔径引起皿效虚透过衍射解的基频平面波重量1可以全部通过透镜,具有较高(空间频率的平面波求ht2只能部分通过,而高嫌平面波景麻3则完全不能通过.这样,在透镜像方焦平面上的光波场中就缺少了
7、衍射群透射光场中部分高频成分,因此,所得衍射屏函数的频谱将不完整,这种现象称为衍射的渐量效应。由此可将,从光信息处理角度来讲,透俄孔径的有限大小,使得系统存在着fj限大小的通骄宽带和极止领率:从光学成像的角度来讲,则使得系统存在着一个辨别极限.4 .相干光学图像处理系统Qf系统)用夫琅和斐衍射来实现图像的频i普分解,最重要的意义是为空间滤波创建了条件,由于衍射场就是屏函数的傅里叶扬讲面,空间频率(u,v)与衍射场点位置(,)一一对应,使得人外可见从变更频谱入手来诙造图像,进行信息处理,为此,设计了图4所示的图像处理系统.图44f图像处理系统在此系统中,两个透镜,、&成共焦组合.。的曲焦面(X,
8、y为物平面O.图像例此输入,1.的后照面(x.y)为像平面I,图像在此输出。共您平面,)称为变换平面T.在此可以安插各种结构和性能的屏(即空间谑波器八当平行光照耀在物平面上时,整个OT1.系统成为相干成像系统.由于变换平面上空间滋波器的作用,使输出图愎得以改造,所以。T1.系统又足一个相干光学信息处理系统.这里先探讨它的成像问题.我们将相干光学系统的成像过程看作两步;第步,从。面到T面,使第一次夫琅和斐衍射,它起分频作用.其次步,从T面到I面,再次夫琅和斐衍射,起台成作用,即琮合频谱输出图像.在这样的两步中,变换平面T处于关殴地位,若在此处设置光学波波渊,就能起到选领作用.要想作到图像的严格复
9、原,T面必需完全畅通无阻.此处的4f系统每次衍时都是从焦面到佛面,这就保证了笈振幅的变换是纯悴的傅电叶变换。假如光波能移自由通过变换平面,即连续两次的仲J型叶变换,函数的形式基本史原,只是自变班变号.a(F,y)x区(-X,-),)即图像倒置.在有源浊波涔的状况下.玩=打。,工用这里为意波器的透过率函数,这也是我们进行港波试验的依据,5 .空间淀波试验要从输入图像中提取或解除某种信忌,就要事先探讨这类信息的频谱特征,然后针对它制备相应的宽间谑波器附于变换平面,经过其次次衍射合成后,就可以达到预期的效果,光信息处理的原理也就是基于如此。三、试验仪器与装置图试验仪器:激光器、准直系统、傅里叶透镜、
10、傅里叶变换试件、频谱处理器、CCDJt电接收器;试验装置图:如图5图5试验装做图四、试验内容1 .依据仲里叶变换光路装置简图摆好光跖,打开激光电源,调整光路.2 .开启电脑,运行CSy1.aSer软件.词整光路中各潺件的位置,以得到样品较为清楚的傅里叶变换图像(依据所用样品,最终应得到“米”字图像).并将图像保存,作为原始数据。3 .依据反傅里叶变换光路装置筒图(4f系统)接好光路,调整件位置,以得到样品最为尖锐的反傅里叶变换图像,并保存.在调整时,主要是调整CCD的位置,傅里叶透镣的位置携放好不要轻易乱动。4 .在频谱处理器的位置加上带有狭缝的逑波片,将激光依次透过狭缝,视察不同的我抵对产光
11、波的透过作用的不同,保存图像,井分析,5 .关闭激光和电脑电源,整理好仪零.试5金结束.四、试验数据记录与分析1 .视察样品的傅里叶IR谱图图样.图6所示为样品的原图样,图7为其频谱图:图6祥品示意腐图7样品傅里叶变换If1.ia图由图可知,样品羟过傅里叶变换得到的频谱图理论险正用Mat1.ab程序编辑一个二维矩阵做出一个图6所示的图像,使其发光部分优为1.不发光部分为O.如图8(八)所示.图像在焦平面上的班谐图为图像经过了一次:堆傅里叶变换,再将频谱我移到中心,得到的频谱图如图8(b),可以行到,理论和实际得到的图像很相像.都为“米”字型,图8Mat1.ub的怏拟图a)始图像,(b)图像的频
12、谱图对比分析:结合图7与图8(b)可以看出,所测样品的傅里叶变换图像,类似一个“米”字。分析可知,中心的卜字经变换后仍为卜字形,而蹊角处的三角形则经过傅里叶变换后变为“X”形.因为最终样品的傅里叶变换图像为“米”字形.图7中的“米”字不是很清楚,分析其缘由,主要是由于激光器所发激光的光强太大,将致CCD过曝光,使中心十字过亮而“X”形不明显,图质梢有模糊,分析/由,除了CCD的采样辨别率太小之外,可能是由于光路没有调整至完全共轴,或者CCD没有恰好在透境焦点上,导致了事实上没有在供平面上获得图像.由数学理论分析可知,痂谐可以认为表示的是图像的衬比度的变更程度.图中处于中心位徨的是零频位置,也就
13、是图像的直流成分,可以理解为光强没有发生变更的表象;越远禽中心的领i普自然指的是衬比度变更的部分,触远离中心,衬比度的变更程度越大,又由阿贝成像原理,我们可以知道物体在焦而上成的像.其实是图像在透悔经过夫琅不费衍射所形成的像,于是水平部分指的应是竖直方向上的村比僮变更,肠且部分指的是水平方向上的衬比度变更.而图中的“X”部分就是滔头的斜边部分的衬比度了。故我们试胎中得到的领港图与理论得到的很符合.降低激光光强,是CCD尽求不产生过曝:调整光路,使CCD尽用正对傅电叶透镜的焦面,得到尽伍更好的图样;更换焦距较大的透镜,由于焦距太小,寻欣对光的折射角度过大,使对供点的确定变得很难.故可以试着更换供
14、距较大的透镜.2 .视察样品的反傅星叶斓*图图样.找好并调整好光路后,可得样品的反伸胆叶变换图像如下图所示;1*19样品的反博企,1变换图像由上图可以看出,计测样品的反伸里叶变换图像就是它本身,但砧图像发生了反转.调整光路,当获得以为清楚,且边缘最为尖锐的图像时,为较忐向的图像.理论险匹J1.jMat1.ab软件编辑程序将由步骤1得到的图像的短谱图进行一次傅里叶变换,科打如图IO的图样.可知,源图像的翔谱图羟过傅里叶变换后得到的图样形态和原图一样,但是发生了翻,专,与试验得到的结果相同。n-*ttnxHxtt图IOMFMat1.ab的顿请傅里叶变换图样对比分析,试蛟所得图像和理论图相比,只有部
15、分图像,缘由是CCD所来图像不全,其根本的绿由是没行调好4E系统导致在CcD上得到的是放大后的像.于是只能得到部分图像.试验得到的图像边缘模糊,不光滑,其可能缘山是CCD没有刚好落在透镜焦点位置,也可能是因为两傅里叶透镜没有完全共轴,或者各器件之间的即离与4F系统所要求的距离有偏差。试验得到的图像的亮度不完全匀称.绿山可能是漱光的光点没有全部照在CCDI-.,使亮度不匀称.雌蜂,保证光路准出后,检查射出的平行光斑是否为10掰,若不是,则接苛调试准任系统使其成为一个网班.总之必需耐性调整光路.尽量使光路接近4F系统.在由于佳偶等缘由没法网出较为精俏的4F系统的状况下,可以尝试若以词整CCD为主,
16、前后左右移动以成像找到最佳位汽,若仍旧能没有志向图像,再微调傅里叶透镜,之后再调CCD,如此反复,以得到最隹的图像,3.4F系城下视察样品的浊波后的图像依据光路摆出4F系统,在痢讷变换位放置各种频谱变换器,亦即滤波器.视察经过4F系统后图像的变更状况。(I)顼诺处理面放置中间有不透亮细鼓,两边全透的滤波片(而通沌波器)。依次经过细线宽度不断增大的细线.得到的图像如图11:(C激宽A4粗ra11浊波成像试验图(八)找宽蚊剂b纹宽次fWc纹史蚊粗由图I1.可知,CCD得到的图像的亮度与图9相比有明显的降低,图像边缘亮度比中间的亮度桶梢亮,而H.细致视察还可知,图像边缘竖直方向(竖出边缘)的亮度比水
17、平方向(水平边缘)的亮度要大.图像整体模糊而且亮度分布不匀称,可能是4F系统没有特别的精准,随存战宽的增大,所得到的图像的亮度更低,相反的其边缘的光明反而更加明显,亦即图像的衬比度增大了.理论险匹用Mat1.Qb软件编辑程序,使粉谱羟过志向高通泄波器调制.变更高通泄波器的宽度,视察得到的图像,图12图14显示的是不同口通谑波器宽度下所能通过的频谱图,也就是经过调制后的频谱图,(b)最终涉波后得到的图像.(b)图12线宽最细的高通滤波网(八)滤波后的图像领谱图(b)/波后的最终图像图13浅宽次细的嘉通泄波器(八)泄波后的图像领语图(b)池波后的G终因像(b)图14线宽址租的高通泄波器(八)/波后
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