Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Оконтуривание изображений

Как пример интересного применения метода оконтуривания изображений можно рассматривать и методику выявления дефектов фотолитографических масок, предложенную в [9.154]. Она основана на том простом факте, что собственный пространственный спектр идеальной маски (благодаря ее периодичности по обеим координатам) представляет собой набор ярких дискретных пиков. В то же время пространственный спектр дефекта из-за нерегулярности последнего слаб по интенсивности и более или менее равномерно размазан по фурье-плоскости. При выполнении соответствующих условий в процессе нелинейной записи фурье-голограммы тестируемой маски имеется возможность эффективного подавления участков голограммы, отвечающих ее периодическим элементам. В результате считывания такой голограммы произойдет как бы относительное усиление нерегулярного изображения дефектов. Укажем, что эксперименты подобного типа в [9.154] были выполнены в кристаллах BSO во внешнем постоянном поле на длине волны аргонового лазера (X = 514 нм).  [c.264]


НИЯ, которые и дадут искомое распределение интенсивности поля, соответствующего мешающему изображению. Результат такого моделирования показан на рис. 10.11 для исходного изображения рис. 10.10, а (а — мешающее изображение 5х (к, Г) для случая амплитудно-фазовой записи голограммы объекта а с диффузором б — то же для объекта а без диффузора). Рисунок наглядно показывает, что в случае синтеза голограммы с диффузором мешающее изображение совпадает с исходным, наблюдаемым как бы на фоне шума диффузорности. Причина появления этого шума очевидна — это нелинейное искажение амплитудного распределения голограммы (4.36). В случае голограммы без диффузора мешающее изображение напоминает оконтуренный исходный объект. Оконтуривание также связано с искажением амплитудного распределения голограммы неискаженного объекта.  [c.208]

В таблице показан процент опрошенных участников семинара. Большинство участников считает, что получение изображения ниже скоплений газа, отображение объектов со слабой отражательной способностью РР-волн, оконтуривание кластических пород и повышение разрешающей способности на малых глубинах - это задачи, при решении которых многокомпонентная технология доказала свою эффективность. Около половины участников полагают, что данная технология с успехом может быть использована для характеристики трещиноватости. 15% участников считают, что другими областями успешного  [c.25]

Тактовый. генератор с кварцевой стабилизацией осуществляет синхронизацию телекамеры и устройства вводя. Бинарный видеосигнал, поступающий от телекамеры, подается на схему селекции и оконтуривания. Эта схема методом двойного дифференцирования выделяет контур и прореживает в 2 раза входную видеоинформацию. Перед обработкой видеоинформации в микроЭВМ она заносится в буферное оперативное запоминающее устройство ОЗУ. Ввод изображения в буферное ОЗУ осуществляется в течение одного полукадра за время, равное 20 мс. Режим ввода изображения — адресный, т. е. запоминаются координаты только засвеченных точек ПЗС-матрицы.  [c.237]

Впоследствии аналогичные эксперименты по оконтуриванию изображений были выполнены и с использованием ФРК BaTiOg [9.136, 9.137]. Однако голографическая запись в этом случае выполнялась в отсутствие внешнего электрического поля, т. е. за счет диффузионного механизма. Для объяснения эффекта оконтуривания авторами привлекается иной механизм нелинейности, весьма характерный для большинства известных ФРК, а именно отсутствие зависимости дифракционной эффективности голограммы от суммарной интенсивности записываюш их световых пучков.  [c.260]

Эта методика оконтуривания изображений была впервые использована в работе [9.136]. Голографическая запись проводилась на длине волны аргонового лазера (Я, = 514 нм) в ФРК BaTiOg. Считывание голограммы осуществлялось непрерывно в процессе ее записи встречным плоским опорным пучком, отраженным от зеркала, расположенного за образцом ФРК, т. е. по стандартной схеме четырехволнового взаимодействия. Отметим, что в отличие от аналогичного эксперимента по оконтуриванию на основе нелинейной записи голограммы сфокусированного изображения, выполненного в разделе 9.9.1, в данном случае, как и следует ожидать, наблюдалась двойная линия контура.  [c.263]


Аналогично за счет подавления нулевой компоненты фурье-спектра оконтуривание изображения может быть выполнено с помощью ПВМС ПРОМ. Как обсуждалось выше, с этого модулятора можно воспроизводить негатив записанного изображения. В таком случае наиболее ярким частям исходного изображения на модуляторе будут соответствовать места наименьшего его пропускания. В [9.15М ПРОМ располагался в частотной плоскости когерентнооптического процессора и на него записывался негатив спектра изображения. Это позволяло ослабить наиболее интенсивные низкочастотные компоненты спектра изображения, что и приводило к оконтуриванию восстановленного с него изображения.  [c.263]

В настоящее время накоплен большой арсенал различных методов препарирования изображений [86] метод выравнивания гистограмм (метод эквализации) и его обобщение — метод степенной интенсификации, методы адаптивного квантования мод, методы представления изображений в псевдоцветах, методы построения графических препаратов (оконтуривание, построение линий равной яркости и] т. п.), методы, основанные на принципах оптимальной линейной фильтрации и обнаружения сигналов, методы препарирования с принятием решений и т. п.  [c.173]

Указанный метод распознавания образов имеет свои проблемы. Например, при чтении текста возникают трудности при определении корреляции букв, которые имеют сходные начертания (С, О, Q) или когда одна буква содержится как элемент б пачертаиии других (/ с В, D, Е, F, М и т. д.). Для идентификации необходимо выбирать характерные черты букв, которые обычно отражаются в высших пространственных частотах, либо предварительно обрабатывать изображения букв оптическими методами таким образом, чтобы сходные по начертанию буквы можно было бы впоследствии различить. Наиболее подходящим для такой обработки является дифференцирование, приводящее к оконтуриванию объекта. Эта операция осуществляется с помощью соответствующего обрезающего фильтра, который помещается в спектральную плоскость.  [c.184]

Оконтуривание когерентно-оптических изображений с помощью объемных образцов ФРК Bii2Si02o было впервые продемонстрировано в [9.135]. В эксперименте (рис. 9.25, а) проводилась обычная запись слегка расфокусированного бинарного изображения при отличном от традиционного соотношении пучков IrJIsi 0.1.  [c.259]

У изображений более сложной формы кратность дифференцирования может быть равна двум и более. На таких изображениях видно два или три контура. Многоконтурность приводит к затруднению дешифрирования. Хорошо известно, что информационная способность контурных изображений очень высока. В настоящее время оконтуривание объектов, т. е. искусственное подчеркивание контуров, является методом, используемым при машинном анализе фотографий, получаемых с самолетов и спутников. Этот метод сушественно облегчает работу дешифровщиков.  [c.110]


Смотреть страницы где упоминается термин Оконтуривание изображений : [c.259]    [c.263]    [c.202]    [c.241]    [c.259]    [c.518]    [c.63]   
Смотреть главы в:

Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике  -> Оконтуривание изображений

Фоторефрактивные кристаллы в когерентной оптике  -> Оконтуривание изображений



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте