阿贝成像原理和空间滤波实验报告(共6页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上实验二 阿贝成像原理和空间滤波实验1 引言阿贝所提出的显微镜成像的原理以及随后的阿波特实验在傅里叶光学早期发展历史上具有重要的地位。这些实验简单而且漂亮,对相干光成像的机理、对频谱的分析和综合的原理做出了深刻的解释。同时,这种用简单模板做滤波的方法,直到今天,在图像处理中仍然有广泛的应用价值。11 实验目的和意义 1).加强对傅里叶光学中有关空间频率、空间频谱和空间滤波等概念的理解。 2).用一个带有蓝天白云还有城楼的光栅进行空间滤波和图像再现,熟悉空间滤波的光路及空间滤波的原理。2 系统概述21 系统原理 1).二维傅里叶变换设有一个空间二维函数,其二维傅里叶变换为
2、F (1)式中分别为x,y方向的空间频率,其量纲为L-1,而又是的逆傅里叶变换,即 F-1 (2)式(2)表示任意一个空金函数,可以表示为无穷多个基元函数的线性叠加,是相应于空间频率为的基元函数的权重,称为的空间频率。当是一个空间周期性函数时,其空间频率是不连续的离散函数。2).光学傅里叶变换理论证明,如果在焦距为F的会聚透镜的前焦面上放一振幅透过率为的图象作为物,并以波长为的单色平面波垂照明图象,则在透镜后焦面(,)上的振幅分布就是的傅里叶变换,其中与坐标,的关系为 (3) 图 1故面称为频谱面(或傅氏面),见图1,由此可见,复杂的二维傅里叶变换可以用一透镜来实现,称为光学傅里叶变换,频谱面
3、上的光强分布则为,称为频谱,也就是物的夫琅禾费衍射图。3).阿贝成像原理阿贝在1873年提出了相干光照明下显微镜的阿贝成像原理,他认为,在相干的光照明下,显微镜的成像可分为两个步骤:第一步是通过物的衍射光在物镜后焦面上形成一个衍射图,第二步则为物镜后面上的衍射图复合为(中间)像,这个像可以通过目镜观察到。成像的这两个步骤本质上就是两次傅里叶变换,第一步把物面光场的空间分布变为频谱面上空家频率分布,第二步则是再作一次变换,又将还原到空间分布。图2显示了成像的这两个步骤,为了方便起见,我们假设是一个一维光栅,单色平行光照在光栅上,经衍射分解成为不同的很多束平行光相应于一定的空间频率),经过物镜分别
4、聚焦在后焦面上形成点阵,然后代表不同空间频率的光束又重新在像平面上复合而成像。图 2如果这两傅氏变换完全是理想的,即信息没有任何损失,则像的物应完全相似(可能有放大或缩小),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的,总有一部分衍射角度较大的高次成分(高频信息),不能进入到透镜而被丢失了,所以像的信息总是比物的信息要少一些,高频信息主要反映了物的细节,如果高频信息受到了孔径的限制而不能到达像平面,则无论显微镜有多大的放大倍数,也不可能在像平面上显示出这些高频信息所反映的细节,这是透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)或物镜孔非常小时,有可能只有0级
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