首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到16条相似文献,搜索用时 277 毫秒
1.
基于液晶光阀非线性的光折变联合变换相关器   总被引:2,自引:1,他引:1  
提出一种基于液晶光阀非线性和光折变晶体实时动态存储特性的联合变换相关顺。该相关顺能实现输入物的微分、对比度反转等丰富图像的联合变换相关。计算机模拟分析了不同输入场景情况下图像的正像、微分像和对比度反转像联合变换相关的特点。  相似文献   

2.
实时非线性光学联合变换相关器   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了利用国产液晶光阀(LCLV),使其工作于高对比度状态,实现实时非线性联合变换相关。通过光在液晶盒中传输特性的分析,阐明了LCLV的非线性调制原理,并通过计算机模拟和光学实验结果的比较证明用高对比度LCLV可以实现实时非线性联合变换相关。  相似文献   

3.
在诸如汽车自动驾驶的研究中,道路图像的正确处理和识别是关键,而道路边界提取又是最基本的预处理.目前边界提取大多采用电子计算机处理的方法(即数字处理).但是由于自动驾驶需要实时处理,常规的计算机几乎无法满足这种高速处理的要求.光学信息处理具有内在的二维并行性,不失为提高信息处理速度的一个重要途径.光学边界提取的方法较多,如高通滤波器,复合光栅等,但都不能满足实时化的要求.液晶光闪作为一种空间光调制器,已经广泛地应用于光学信息处理的各个方面.它不仅可以实现非相干光一相干光的转换,而且作为一种实时图像…  相似文献   

4.
作者研制成功一种可编程液晶空间光调制器,并在光计算中实现光逻辑门的运算应用。 可编程液晶空间光调制器是光学/计算机混合型信息处理系统的非相干与相干转换、光计算中光学神经网络研究中制做实时  相似文献   

5.
杨上供  甘亮勤  熊飞兵 《激光与红外》2014,44(12):1360-1363
提出了一种将计算全息技术与液晶空间光调制器相结合的CT图像三维重构与实时显示的方法。用计算全息技术对一系列CT图片进行三维信息融合,并根据CT图片数目的不同,制作了不同的计算全息图,基于CT图片本身是数字化二维图像的特点,采用了快速傅里叶变换算法。用液晶空间光调制器作为全息图显示载体,设计了CT图像三维实时显示系统,利用计算机控制实时输出不同的计算全息图到空间光调制器,通过光学再现获得不断变化的三维再现像,实现CT图像的三维实时显示。  相似文献   

6.
本文提出了利用液晶光阀的干相图像记录相面彩虹全息的方法,借助液晶光阈的非相干-相干图像转换性能,利用计算机设计合成全息的分色图像,通过改变物光会聚点的位置来改变物光的方向,在同干板上多次曝光记录合成全息图像,白光源再现时,可再现出合成的彩虹全息图像。  相似文献   

7.
液晶光阀(LCLV)实时假彩色编码   总被引:1,自引:0,他引:1  
何战  陈祯培  周英 《中国激光》1991,18(3):217-221
本文利用液晶光阀实现了光学密度图像的实时假彩色编码。文章采用一种简化混合场效应模式,数学地分析了液晶光阀对读出线偏振光的偏振态的调制作用,给出了投影光束的光强与液晶层上的电压、读出光的偏振方向和波长的关系,讨论了液晶光阀假彩色编码的原理和实质,并得到了实际假彩色编码的结果。  相似文献   

8.
提出一种实时高效非线性联合变换相关器,用多焦点全息透镜产生联合变换功率谱阵列,有效地利用了空间光调制器的使用面积和读出光能量,液晶光阀工作在近饱和区实时实现非线性相关,理论分析和实验结果表明,这种相关器将多个锐化的相关信号叠加在一起,可输出增强的相关信号。  相似文献   

9.
相位型图像实时可调假彩色编码   总被引:1,自引:0,他引:1  
蔡铁权  王辉  汤一新 《中国激光》1993,20(9):701-702
相位型图像经滤波后写入液晶光阀,用白光读出,可以实现相位型图像实时可调假彩色编码。采用液晶光阀的简化混合场效应模式,论述了这种编码方法的原理。给出了典型的假彩色编码结果。  相似文献   

10.
提出一种实时高效非线性联合变换相关器,用多焦点全息透镜产生联合变换功率谱阵列,有效地利用了空间光调制器的使用面积和读出光能量,液晶光阀工作在近饱和区实时实现非线性相关,理论分析和实验结果表明,这种相关器将多个锐化的相关信号叠加在一起,可输出增强的相关信号.  相似文献   

11.
满足双视场需求的红外模拟光学系统的设计   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
简述了红外场景产生的技术背景以及基于液晶光阀实现可见光到红外视频图像转换的模拟器的总体结构。重点介绍了一种适用于两种不同视场的红外光电系统测试与评估的动态红外场景模拟器光学系统的设计,其中包括变倍透镜的选择和准直投射光学系统的设计。从理论上分析了利用变倍透镜的变化写入不同放大倍率的可见光图像,来满足视场变化需要的方法;从光学指标的确定,结构、材料的选取到最终光学性能,阐述了准直投射光学系统的设计。此投射光学系统工作在8~ 12 μm , 焦距271.69 mm,视场为±4°,入瞳距150 mm,后工作距离139.2 mm,点列图和传递函数曲线表明此投射光学系统像质达到理想状态。最后分析了光学系统性能参数与指标要求的符合。在满足设计指标的前提下,和变焦系统相比,该光学系统结构简单、成本低、可行性高。  相似文献   

12.
利用液晶指向矢分布计算模型和光在液晶中传播规律计算模型,优化设计了液晶光阀参数。对E7液晶材料,选取沿面平行排列方式、5~10°预倾角、液晶层厚度10 μm作为液晶光阀参数,模拟计算了该液晶光阀的电光特性。测试了红外液晶光阀的红外输出光谱和输入灰度与等效温度的变化关系,结果表明,该液晶光阀的光谱输出特性和光学调制特性有益于红外场景仿真。  相似文献   

13.
蔡铁权  王辉  田志伟 《中国激光》1991,18(5):385-1085
我们设计的实验光路如图1所示。S为白光光源,被记录资料为O(x0,y0)。LCLV是混合场效应液晶光阀,透镜L_1将物之像I(x,y)成于光阀光导层OdS膜上,当满足液晶层电压〉液晶阈值电压时,就能使光导层与液晶上形成与写入光图像相对应的电压像。激光LA在BS_1上分束,一束作参考光,一束经K扩束后经L_2会聚并经P_1起偏,在BS_2上反射再经L_3成平行光照射LCLV并被返回,返回光受到液晶上电压像的调制,再经P_2检偏后得到与写入图像相对应的相干光图像O'(x',y')。O'(x',y')就是傅里叶变换光路中的物像。调节加在LCLV上的电压和频率,可得到O'(x',y')与O'(x,y)成线性关系:O'(x',y')=αO(x,y)。L_3是傅里叶变换透镜,P为其谱面处,谱面分布为  相似文献   

14.
陈赟 《液晶与显示》2005,20(4):333-336
通过分析光刻快门的控制原理及结合液晶光阀的工作原理.对液晶光阀组的控制进行了研究并给出了其控制电路图,该控制系统采用DS75451与门模块对液晶光阀组进行驱动,通过AT89C51单片机控制液晶光阀组的亮暗.实现了对液晶光阀组的控制.起到光刻快门的作用。通过实际光刻试验.液晶光阀组式光刻快门机构可以完成编码图案的控制,通光控制达到了预计的要求.刻出的图案清晰,线条陡直.证明液晶光阀替代穿孔带用于光刻快门是完全可行的。  相似文献   

15.
红外焦平面阵列(IRFPA)的非均匀性是影响红外系统成像质量的关键性因素,在此提出了一种非制冷红外图像的非均匀性校正及其在FPGA上的实现方法,通过对非制冷红外图像盲元及非均匀校正方法分析,提出了二点加一点定标校正方法,并利用FPGA实现红外图像非均匀校正的实时处理,获得了较好的实验结果。利用二点加一点定标校正方法,可以改善红外图像非均匀性校正效果,用在FPGA上实现非均匀性校正可以实现红外图像的实时处理,便于集成和移植。  相似文献   

16.
Using the amorphous silicon (a-Si:H) film, which is cheap and has a small time lag, as the photoconductive layer of the liquid crystal light valve(LCLV) is an ideal selection. With the method of impedance matching used, we have designed and fabricated an a-Si:H LCLV and have obtained a clear image on a large screen projection system. The resolution of the valve was 20 lp/mm. The sensitometry measurement showed that the projection light level varies linearly with the writing light level when the latter is below 100 μW/cm2. The measurement of the transient response at the writing light level of 100 μW/cm2 indicated that the rise time and the decay time were 60 ms and 80 ms, respectively.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号