Подход к аппроксимации передаточной характеристики и корреляционного отклика схемы голографии Фурье
Павлов А.В.1, Гаугель А.О.1, Алексеев А.М.2
1Университет ИТМО, Санкт-Петербург, Россия
2ООО Завод лабораторной продукции "Фрейм", Санкт-Петербург, Россия
Поступила в редакцию: 2 апреля 2022 г.
В окончательной редакции: 5 мая 2022 г.
Принята к печати: 9 июня 2022 г.
Выставление онлайн: 15 августа 2022 г.
Предложен подход к аппроксимации передаточной характеристики и отклика в +1-м порядке дифракции 4f-схемы голографии Фурье гауссовоподобной моделью применительно к обработке изображений со степенными пространственно-частотными спектрами мощности. Методом численного моделирования найдены связи параметров моделей аппроксимации и спектров эталонного изображения в зависимости от показателя степени эталонного спектра. Показаны погрешности аппроксимации и возможность их оптимизации в требуемом диапазоне пространственных частот, определяемом нелинейностью экспозиционных характеристик голографических регистрирующих сред. Правомочность подхода подтверждена сравнением результатов численного моделирования с экспериментальными данными. Ключевые слова: голография, преобразование Фурье, пространственно-частотный спектр, импульсный отклик, регистрирующие среды, экспозиционная характеристика.
- М.М. Мирошников. Теоретические основы оптико-электронных приборов. (Машиностроение, Ленинград, 1977), 600 с
- А.М. Яглом. Корреляционная теория стационарных случайных функций. (Гидрометеоиздат, Ленинград, 1981), 280 с
- А.Е. Алтынов, В.В. Грузинов, И.В. Мишин. Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка, (1), 34 (2017)
- А.М. Кулешов, Е.И. Шубников, С.А. Смаева. Опт. и спектр., 60 (6), 1273 (1986). [A.M. Kuleshov, E.I. Shubnikiv, S.A. Smaeva. Opt. Spectrosc., 60 (6), 791 (1986)]
- В.А. Барачевский. Опт. и спектр., 124 (3), 371 (2018) [V.A. Barachevsky. Opt. Spectrosc., 124 (3), 373 (2018). DOI: 10.21883/OS.2018.03.45659.238-17]
- Л.П. Амосова, Н.И. Плетнева, А.Н. Чайка. Оптический журнал, 72 (6), 57 (2005) [L.P. Amosova, N.I. Pletneva, A.N. Chavi ka, J. Optical Technology, 72 (6), 469 (2005). DOI: 10.1364/JOT.72.000469]
- Л.П. Амосова, А.Н. Чайка. Письма в ЖТФ, 33 (6), 57 (2007) [L.P. Amosova, A.N. Chavi ka, Technical Physics Lett., 33 (6), 255 (2007). DOI: 10.1134/S1063785007030200]
- Е.И. Шубников, А.М. Кулешов, Опт. и спектр., 55 (1), 161 (1983). [E.I. Shubnikov, A.M. Kuleshov. Opt. Spectrosc., 55 (1), 94 (1983)]
- А.М. Кулешов, Е.И. Шубников. Опт. и спектр., 60 (3), 606 (1986) [A.M. Kuleshov, E.I. Shubnikov. Opt. Spectrosc., 60 (3), 369 (1986)]
- С.А. Александрина, А.М. Кулешов. Опт. и спектр., 68 (3), 652 (1990)
- С.А. Шойдин, М.С. Ковалев. Опт. и спектр., 128 (7), 885 (2020). [S.A. Shoydin, M.S. Kovalev. Opt. Spectrosc., 128 (7), 885 (2020). DOI: 10.21883/OS.2020.07.49557.108-20]
- Е.И. Шубников. Опт. и спектр., 62 (2), 450 (1987). [E.I. Shubnikov. Opt. Spectrosc., 62 (2), 268 (1987)]
- А.В. Павлов. Опт. и спектр., 78 (1), 152 (1995) [A.V. Pavlov. Opt. Spectrosc., 78 (1), 135 (1995)]
- В.В. Орлов. Квант. электрон., 47 (8), 773 (2017). [V.V. Orlov. Quantum Electronics, 47 (8), 773 (2017). DOI: 10.1070/QEL16337]
- А.В. Павлов, В.В. Орлов. Квант. электрон., 49 (3), 246 (2019). [A.V. Pavlov, V.V. Orlov. Quantum Electronics, 49 (3), 246 (2019). DOI: 10.1070/QEL16748]
- П.А. Ручка, Н.М. Вереникина, И.В. Гриценко, Е.Ю. Злоказов, М.С. Ковалев, Г.К. Красин, С.Б. Одиноков, Н.Г. Сцепуро. Опт. и спектр., 127 (4), 563 (2019). [P.A. Ruchka, N. M. Verenikina, I.V. Gritsenko, E.Yu. Zlokazov, M.S. Kovalev, G.K. Krasin, S.B. Odinokov, N.G. Stsepuro. Opt. Spectrosc., 127, 618 (2019). DOI: 10.21883/OS.2019.10.48358.172-19]
- M.S. Kovalev, G.K. Krasin, S.B. Odinokov, A.B. Solomashenko, E.Yu. Zlokazov. Optics Express, 27 (2), 1563 (2019). DOI: 10.1364/OE.27.001563
- Е.Ю. Злоказов. Квант. электрон., 50 (7), 643 (2020). [E.Yu. Zlokazov. Quantum Electronics, 50 (7), 643 (2020). DOI: 10.1070/QEL17291]
- Н.Н. Евтихиев, Е.Ю. Злоказов, В.В. Краснов, В.Г. Родин, Р.С. Стариков, П.А. Черемхин // Квант. электрон., 50 (7), 667 (2020). [N.N. Evtikhiev, E.Yu. Zlokazov, V.V. Krasnov, V.G. Rodin, R.S. Starikov, P.A. Cheremkhin. Quantum Electronics, 50 (7), 667 (2020). DOI: 10.1070/QEL17295]
- S. Rothe, P. Daferner, S. Heide, D. Krause, F. Schmieder, N. Koukourakis, J.W. Czarske. Optics Express, 29 (23), 37602 (2021). DOI: 10.1364/OE.434842
- H.J. Mager, O. Wess, W. Waidelich. Opt. Commun., 9 (2), 156 (1973). DOI: 10.1016/0030-4018(73)90248-4
- А.В. Павлов. Компьютерная оптика, 44 (5), 728 (2020). DOI: 10.18287/2412-6179-CO-668
- И.Р. Протас, В.И. Михайлова, Ю.А. Кракау, Г.М. Шепетуха, И.В. Баранова, Ю.Е. Усанов, Л.В. Мациевич, Е.И. Михайлова. Материалы Шестой всесоюзной школы по голографии. Ереван, 11-17 февраля 1974 г. С. 529--531. URL: http://bsfp.media-security.ru/school6/31.htm
- Р.М. Кроновер. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. Перевод с англ. (Постмаркет, Москва, 2000). 352 с. [Richard M. Crownover. Introduction to Chaos and Fractals. (Jones and Bartlett Publishers, Inc., Boston, London, 1995)]
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.