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基于法向映射法的二維光纖光譜彎曲校正

發(fā)布時間:2024-12-22 23:04
   二維光纖光譜圖是天文望遠(yuǎn)鏡系統(tǒng)中的光譜儀的觀測結(jié)果,由此又經(jīng)過一系列的后續(xù)處理,才能生成普遍意義上的一維光譜。由于光譜儀和CCD相機(jī)的光學(xué)畸變,使得二維光纖光譜圖像普遍出現(xiàn)了彎曲現(xiàn)象,尤其是在光纖兩端表現(xiàn)得尤為明顯,這個問題一直以來沒有很好的解決辦法,也沒有在任何參考文獻(xiàn)中看到相關(guān)工作。這種彎曲給后續(xù)的抽譜工作造成困擾,處理不好會很大程度上影響波長定標(biāo),從而影響一維譜的準(zhǔn)確性。給出的一種法向映射法可以對這種二維光纖光譜圖的彎曲進(jìn)行有效的校正。該法把二光纖光譜圖中的每一條光纖光譜進(jìn)行單獨處理。首先做預(yù)處理抽取每根光纖中心線,然后把該中心線當(dāng)作光滑曲線求取每個點的法線方向,以整條中心線的某個點(一般是最凸點)為基點作理想豎直線,光纖中心線所有點沿自身法線方向投影到這條豎直線上,從而實現(xiàn)了光纖中心線本身的校直。因光纖寬度在二維光纖光譜圖中一般是7個像素,因此將光纖中心線向左向右各依次平移3個像素,分別實現(xiàn)上述流程,即可得到整條光纖光譜的校直結(jié)果。該法實施過程中有兩個問題需要注意:一個是坐標(biāo)點的均勻化問題,一個是像素灰度值的精度保持問題。坐標(biāo)點的均勻化問題是由于在該法中使用了法向映射,從而造成...

【文章頁數(shù)】:6 頁

【部分圖文】:

圖1二維光纖光譜圖Fig.1Two-dimensionspectrogram

圖1二維光纖光譜圖Fig.1Two-dimensionspectrogram

二維光纖光譜圖的特點,有針對性地提出法向映射法對其進(jìn)行校正。圖1二維光纖光譜圖Fig.1Two-dimensionspectrogram1法向映射法如圖2所示,發(fā)生彎曲形變的光纖光譜可看作一段曲率變化的。希,把P點沿著法線方向投射到理想直線上的P1點,以此為基礎(chǔ)提出法向映射校正....


圖2法向映射算法原理Fig.2Principleofnormalmappingalgorithm

圖2法向映射算法原理Fig.2Principleofnormalmappingalgorithm

二維光纖光譜圖的特點,有針對性地提出法向映射法對其進(jìn)行校正。圖1二維光纖光譜圖Fig.1Two-dimensionspectrogram1法向映射法如圖2所示,發(fā)生彎曲形變的光纖光譜可看作一段曲率變化的。希,把P點沿著法線方向投射到理想直線上的P1點,以此為基礎(chǔ)提出法向映射校正....


圖3光纖光譜寬度示意圖(a):光纖光譜圖像;(b):光纖某截面由左至右的流量曲線Fig.3Schematicdiagramofspectralwidth

圖3光纖光譜寬度示意圖(a):光纖光譜圖像;(b):光纖某截面由左至右的流量曲線Fig.3Schematicdiagramofspectralwidth

mappingalgorithm2實驗部分2.1二維光纖光譜圖像預(yù)處理———中心線獲取在二維光纖光譜圖像中,按照統(tǒng)計規(guī)律,兩根相鄰光纖的中心位置大約相差16個像素,有效的光譜寬度可認(rèn)為是7~8個像素。圖3(b)顯示了光譜的流量曲線。一般可認(rèn)為該曲線的最高點對應(yīng)的橫坐標(biāo)即為光纖中心....


圖4光譜圖某行的灰度值曲線及峰值定位Fig.4Thegrayvaluecurveandpeaks’positionsofalineinaspectrogram

圖4光譜圖某行的灰度值曲線及峰值定位Fig.4Thegrayvaluecurveandpeaks’positionsofalineinaspectrogram

光譜圖像中,相鄰兩光纖之間的灰度值很小,光譜軌跡所在位置處灰度值很大;且認(rèn)為光纖中心處最為明亮,為灰度峰值,灰度分布形如高斯函數(shù),如圖3(b)所示。圖3(a)中圖像橫縱向分別為空間方向和波長方向。對光纖中心進(jìn)行定位時,首先取某特定波長處的一行(即固定縱坐標(biāo)),定位出該行在空間方向....



本文編號:4019867

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