空间频率滤波实验报告

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1、空间频率滤波空间频率滤波是在光学系统的空间频谱面上放置适当的滤波器,去掉(或有选择地通过) 某些空间频率或改变它们的振幅和位相,使物体的图像按照人们的希望得到改善。它是信息 光学中最基本、最典型的基础实验,是相干光学信息处理中的一种最简单的情况。一、实验目的1. 了解傅里叶光学基本理论的物理意义,加深对光学空间频率、空间频谱和空间频率 滤波等概念的理解;2. 验证阿贝成像原理,理解成像过程的物理实质一一“分频”与“合成”过程,了解 透镜孔径对显微镜分辨率的影响;二、实验原理1. 傅里叶光学变换设有一个空间二维函数g 3,力,其二维傅里叶变换为G(&,门)=JJ % g (x, y)expi2兀

2、(& 尤 +门 y) dxdy式中& ,n分别为x,y方向的空间频率,而g(x, y)则为G(&,门)的傅里叶逆变换,即(2)g(x, y) = J! %G(&,n)expi2兀(& x +门 y)d& d门-%式(2)表示,任意一个空间函数g(x, y)可表示为无穷多个基元函数expi2兀化x +叩y)的线性迭加,G(&,n)是相应于空间频率为&,n的基元函数的权重,G(&,n)称为g(x,y)的空 间频谱。用光学的方法可以很方便地实现二维图像的傅里叶变换,获得它的空间频谱。由透镜的 傅里叶变换性质知,只要在傅里变换透镜的前焦面上放置一透率为g(x, y)的图像,并以相干平行光束垂直照明之,

3、则在透镜后焦面上的光场分布就是g (x, y)的傅里叶变换G(&,门),即空间频谱G(xf, y.)。其中人为光波波长,f为透镜的焦距,(x, y) 为后焦面(即频谱面)上任意一点的位置坐标。显然,后焦面上任意一点(/,矿)对应的空间频率为&=_/ / Xf门=矿 / Xf2. 阿贝成像原理傅里叶变换光学在光学成像中的重要性,首先在显微镜的研究中显示出来。阿贝在1873 年提出了相干光照明下显微镜的成像原理。他认为在相干平等光照明下,显微镜的成像过程 可以分成二步。第一步是通过物的衍射光在透镜的后焦面(即频谱面)上形成空间频谱,这 是衍射所引起的“分频”作用;第二步是代表不同空间频率的各光束在

4、像平面上相干迭加而 形成物体的像,这是干涉所引起的“合成”作用。图1表示这下一成像光路和过程。fX物平面 透镜焦平面象平面图1 阿贝成像原理成像的这二个过程,本质上就是两次傅里叶变换。第一个过程把物面光场的空间分布g(x, y)变为频谱面上空间频率分布G(&,门),第二个过程则是将频谱面上的空间频谱分布g (& ,门)作傅里叶逆变换还原为空间分布(即将各频谱分量又复合为像)。因此,成像过程经历了从空间域 到频率域,又从频率域到空间域的两次变换过程。如果两次变换完全是理想的,即信息没有 任何损失,则像和物应完全相似(除了有放大或缩小外)。但一般说来像和物不可能完全相 似,这是由于透镜的孔径是有限

5、的,总有一部分衍射角度大的高次成分(高频信息)不有进 入到物镜而被丢弃了,所以像的信息总是比物的信息要少一些,像和物不可能完全一样。因 为高频信息主要反应物的细节,所以,当高频信息受到孔径的阻挡而不能到达像平面时,无 论显微镜有多大放大倍数,也不可能在像平面上分辨这些细节,这是显微镜分辨率受到限制 的根本原因。特别当物的结构非常精细(如很密的光栅)或物镜孔径非常小时,有可能只有 0级衍射(空间频率为0)能通过,则在像平面上虽有光照,却完全不能形成图像。3. 空间滤波由以上讨论知,成像过程本质上是两次傅里叶变换。即从空间复振幅分布函数g 3, y)变为频谱函数G(&,n),然后再由频谱函数G(&

6、,n)变回到空间函数g3, y)(忽略放大率)。显然,如果我们在频谱面(即透镜后焦面)上人为地放一些模板(吸收板或相移板)以减弱 某些空间频率成份或改变某些频率成分的相位,便可使像面上的图像发生相应的变化,这样 的图像处理称为空间滤波。频谱面上这种模板称为滤波器,最简单的滤波器是一些特殊形状 的光阑,如图2所示。(a)(b)(c)(d)图 2 简单的空间滤波器图2中(a)为高通滤波器,它是一个中心部分不透光的光屏,它能滤去低频成分而允许 高频成分通过,可用于突出像的边沿部分或者实现像的衬度反转;(b)为低通滤波器,其作 用是滤掉高频成分,仅让靠近零频的低频成分通过。它可用来滤掉高频噪声,例如滤

7、去网板 照片中的网状结构;(c)为带通滤器,它可让某些需要的频谱分量通过,其余被滤掉,可用 于消除噪音;(d)为方向滤波器,可用于去除某些方向的频谱或仅让某些方向的频谱通过, 用于突出图像的某些特征。三、实验光路实验光路如图3所示。其中L1,L2组成的倒装望远系统将激光扩展成具有较大截面的 平行光束,透镜L为成像透镜。图3 实验光路图四、实验内容1. 光路调节,按图3布置光路,并按以下步骤调节光路:(1) 调节激光束与导轨平行(调节时,可在导轨上放置一与导轨同轴的小孔光阑,当光 阑在导轨上前后移动时,激光束始终能通过小孔即可)。(2) 将0,L2放入光路并使它们与激光束共轴。调节L1与L2之间

8、的距离使之等于它们 的焦距之和以获得截面较大的平行光。(3) 将物和成像透镜L放入光路,调节L与物之间的距离使像面上得到一放大的实像。2. 空间滤波(1) 在谱面上不放置任何滤光片,观察后焦面上的频谱分布及像面上的像。(2) 在频谱面上放置不同的滤波器,观察像变化情况并将观察到的图像记录在表中,对 图像的变化作出适当的解释。3. 选作将透明图案板作为物,观察后焦面上的频谱分布和像面上的像,然后在后焦面上放一高 通滤波器挡住谱面中心,观察像面上的图像并解释之。五、实验内容及结果1. 空间滤波表空间滤波实验结果输入图像全网格全网格全网格全网格全网格全网格全网格通过的频谱全部频率竖直一排全部频率水平

9、一排全部频率斜右一排全部频率斜左一排全部频率低频低频输出图像全网格水平方向网格竖直方向网格斜左方向网格斜右方向网格没有网格模糊的网格说明全通过坚直方向通过水平方向通过斜右方向分量通过斜左方向分量通过小孑L 0.4mm直径大孑1 1mm直径2. 选作部分将透明图案板作为物,观察后焦面上的频谱分布和像面上的像,然后在后焦面上放一高 通滤波器挡住谱面中心,观察像面上的图像并解释之。实验现象:想面上出现圆圈图像,高通滤波器是一个中心部分不透光的光屏,它能滤过低 频成分而能允许高频成分通过,本实验中突出像的边沿部分,故观察到频率比中间高的圆圈.五、实验结果分析1. 在单透镜系统中加入简单滤波器进行滤波之

10、后,观察到得实验现象各不相同,(1)低通滤波器,它只允许位于频谱面中心及其附近的低通分量通过,去掉频谱面上 离光轴较远的高频成份从而滤掉高频噪音,由于仅保留了离轴较近的低频成份,因而图像细 结构消失,利用它可以消除图像上周期性的网格;(2)高通滤波器,它阻挡低频分量而允许高频成份通过,可以实现图像的衬度反转或 边缘增强,所以图像轮廓明显。若把高通滤波器的挡光屏变小,仅滤去零频成份,则可除去 图像中的背景,提高图像质量,进行边缘增强;(3)带通滤波器,它只允许特定空间的频谱通过,可以去除随机噪声,还可以对信号 或缺陷进行检测,分离各种有用信息;(4)方向滤波器,它仅通过(或阻挡)特定方向上的频谱

11、分量,可以突出某些方向特 征。2. 实验证明了阿贝成像理论的正确性:像的结构直接依赖于频谱的结构,只要改变频谱的组分,便能够改变像的结构;像和物 的相似程度完全取决于物体有多少频率成分能被系统传递到像面。3. 实验充分证明了傅里叶分析和综合的正确性:(1)频谱面上的横向分布是物的纵向结构的信息;频谱面上的纵向分布是物的横向结 构的信息;(2)零频分量是直流分量,它只代表像的本底;(3)阻挡零频分量,在一定条件下可使像的衬度发生反转;(4)仅允许低频分量通过时,像的边缘锐度降低;仅允许高频分量通过时,像的边缘 效应增强;(5)采用选择型滤波器,可望完全改变像的性质六、思考题1.当光源换成白光光源

12、时,仍用本实验所用的滤波器进行空间滤波,其结果如何?答:会产生多个衍射斑,图像中间是白色的,而图像周边是彩色的。七、实验总结通过本次实验过程的实践和相关知识的学习,我们了解到了空间滤波的基本原理,以及 方向滤波、高通滤波、低通滤波等滤波技术对阿贝成像的物理现象有了更为直观的了解,对 光在频谱方面的应用有了一个初步的了解,阿贝成像的理论在实际光通信等领域具有很强大 的指导意义,我们可以通过频谱滤波器选择我们需要的信息部分,通过先分频再合成的方法 传输信息。根据实验老师的指导,我们认真预习,初步了解实验原理,查阅资料,并细心研究推导 了有关实验公式,按老师的要求,做到心中有数,使实验有目的地,逐步地进行。做物理实 验需要过人的毅力和耐心。本实验在调节图像时,我们遇到了不小的困难。我们发现,由于 本实验光路很敏感以及对精度的高要求性,激光管以及光具座上的光学器件必须调水平,且 光心在同一条直线上。经过不懈的调试,我们终于得到了傅里叶频谱,此后,我们按照书上 的要求一步一步地进行了测量和记录,体会到了物理实验的逻辑性,感受到了实验与所学知 识的结合。在今后的实验中,我们会吸取经验、总结不足、不断前进,努力使实验更加完美 的。

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