31 光学信息处理的早期发展 可以追溯到Abbe 关于显微镜成像方面的工作二次衍射成像理论:(1) 显微镜孔径与分辨率的关系;(2)成像与物镜的尺 寸有关。 第三章 经典光学信息处理1Abbe-Porter系列实验23结论:1、 验证了阿贝成像理论;2、 验证了傅里叶分析的正确:(1)频谱面上的横向分布是物的纵向结构分布信息;频谱面上的纵向分布是物的横向结构分布信息;(2)零频分量对应直流分量,表
31 光学信息处理的早期发展 可以追溯到Abbe 关于显微镜成像方面的工作二次衍射成像理论:(1) 显微镜孔径与分辨率的关系;(2)成像与物镜的尺 寸有关。 第三章 经典光学信息处理1Abbe-Porter系列实验23结论:1、 验证了阿贝成像理论;2、 验证了傅里叶分析的正确:(1)频谱面上的横向分布是物的纵向结构分布信息;频谱面上的纵向分布是物的横向结构分布信息;(2)零频分量对应直流分量,表
光学信息处理 【摘要】:光学信息处理是对光学图像或光波的振幅分布作进一步的处理的技术由于光的衍射图像的夫琅和费衍射分布即图像的空间频谱分布与图像的空间分布规律不同这使得在频谱面上对其进行处理可获得一些特殊的图像处理效果实验中以傅里叶光学为基本原理利用光学信息处理的方法观察了空间滤波现象利用空间滤波器进行方向滤波利用两个正交光栅验证卷积定理利用复合光栅观察光学微分现
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级大学物理实验傅里叶光学和光学信息处理中国科学技术大学国家级精品课程大学物理实验讲座2006.1.101大学物理实验前言 光学信息处理是用光学的方法实现对输入信息的各种变换或处理光学信息处理是近年来发展起来的一门新兴学科它以全息术光学传递函数和激光技术为基础透镜的傅里叶变换效应是光学信息处理的理论核心 与其他形式
光信息处理的范畴光信息处理的发展历史光信息处理的特点§ 2. 光信息处理的发展历史原因:电子透镜的像差比光学透镜的像差大得多1记录一张用单色光照明的由物体衍射的曝光照片 使其能保持物体的振幅和位相信息——光学全息图b.光学传递函数的建立(1955年)1955年新的评价光学系统像质方法-光学传递函数正式被世界各国采纳§ 2. 光信息处理的发展历史提供了计算分析观测工具b.光信息处
前言光学信息处理是用光学的方法实现对输入信息的各种变换或处理光学信息处理是近年来发展起来的一门新兴学科它以全息术光学传递函数和激光技术为基础透镜的傅里叶变换效应是光学信息处理的理论核心与其他形式的信息处理技术相比光学信息处理具有高度并行性和大容量的特点这一学科发展很快现在已经成为信息科学的一个重要分支在许多领域进入了实用阶段光学信息处理的内容十分丰富本讲座介绍傅里叶变换和傅里叶光学的基础知识傅里叶
函数f.圆柱函数并且:常用的表现形式 (一维情况)以上三种δ函数的表现形式都是等效的应根据具体问题选用最合适的表现形式所以由广义δ函数定义形式 恒有:c. δ函数的性质:§ 3. 脉冲激励函数-δ函数c. δ函数的性质:c. δ函数的性质:例题. 证明:当n=k即二者值域和定义域都一样——写出第n个δ函数的表达形式有偏置x0b函数表现形式c.梳状函数的性质§ 4. 梳状函数-
(2) 定点值的原码补码和反码表示定点值有3种表示方法即原码表示法(符号加绝对值)反码表示法(符号加反码)和补码表示法(符号加补码)下面分别加以讨论① 原码表示法原码也称符号-幅度码它的尾数部分代表数的绝对值(即幅度大小)符号位代表数的正负号用0代表正数用1代表负数1.量化效应的统计分析量化效应可等效为输入信号样值为有限字长的数字信号所代替图7-5(b)画出了量化过程的等价表示即可把量化的取样值
第1节《信息与信息处理》教学设计一学习者分析初一年级学生经过小学信息技术的学习已具备使用计算机进行简单的信息处理的技能但是对信息这个概念理解模糊对信息的处理过程了解得还不是特别清楚 二教材内容分析1本节的主要内容及在本章中的地位本节的主要内容为信息和数据信息处理的过程以及计算机在信息处理中的地位和作用本节教学内容较少作为初中信息技术课程的第一课对激发学生的学习兴趣非常重要2教学重点难点:重点
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