基于傅里葉變換相位的散斑面內(nèi)位移量算法
本文選題:傅里葉光學(xué) + 散斑計(jì)量。 參考:《激光技術(shù)》2017年04期
【摘要】:散斑照相計(jì)算面內(nèi)位移時(shí),傳統(tǒng)算法直接使用散斑圖傅里葉變換的功率譜信息,最小可檢測(cè)位移量會(huì)受到散斑尺寸的限制。為了解決這一問(wèn)題,采用基于傅里葉變換相位信息的新算法進(jìn)行了理論分析,證明了新方法中最小和最大可檢測(cè)位移量取決于所用光電轉(zhuǎn)換器件(如CCD或CMOS)的像元間距和光敏面大小,與散斑尺寸無(wú)關(guān)。結(jié)果表明,該方法的測(cè)量范圍最小可達(dá)2pixel間距,最大可達(dá)光電轉(zhuǎn)換器件光敏面寬度的一半。實(shí)驗(yàn)測(cè)量與理論值吻合。
[Abstract]:In the calculation of in-plane displacement by speckle photography, the traditional algorithm directly uses the power spectrum information of the Fourier transform of the speckle map, and the minimum detectable displacement is limited by the speckle size. In order to solve this problem, a new algorithm based on Fourier transform phase information is used to carry out theoretical analysis. It is proved that the minimum and maximum detectable displacement in the new method depends on the pixel spacing and Guang Min plane size of the photoelectric conversion devices (such as CCD or CMOS) and is independent of speckle size. The results show that the measuring range of this method is minimum 2pixel spacing and half of the width of the Guang Min plane of the photoelectric conversion device. The experimental results are in good agreement with the theoretical values.
【作者單位】: 昆明理工大學(xué)理學(xué)院激光研究所;
【基金】:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61067004)
【分類(lèi)號(hào)】:O438.2
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,本文編號(hào):2020785
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