главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика
Волоконная оптика
Спектроскопия
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции /
  micro photonics 2016
  Архив
  25th International Laser Radar Conference
  ФПО – 2010
  Российская неделя электроники
  Оптика лазеров 2010
  III научно-практическая конференция «Новые технологии лазерной и аппаратной косметологии»
  ФОТОНИКА. МИР ЛАЗЕРОВ И ОПТИКИ-2011
  V Всероссийская школа по лазерной физике и лазерным технологиям
  Конференция ЛАЗЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ - 2011
  Инновационные технологии в лазерной медицине
  Оптика-2011
  Всероссийская конференция по фотонике и информационной оптике
  XVII Международный симпозиум 06.2011
  VII международный форум «Оптические приборы и технологии - «OPTICS-EXPO 2011»
  ONW2011
  "СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ, МОНИТОРИНГА И ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ"-2011
  HOLOEXPO-2011
  "ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ" 2011
  ВНКШ-2011
  ЛАЗЕРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ,БИОЛОГИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ - 2011
  РОССИЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК 2011
  Фотоника. Мир лазеров и оптики-2012
  ЛАЗЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ - 2012
  Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы
  Международная конференция "Оптика Лазеров - 2012"
  XVII Международный симпозиум по молекулярной спектроскопии высокого разрешения
  8th International Conference on Optics-Photonics Design and Fabrication, “ODF’12”
  VII международный оптический конгресс «Оптика – XXI век»
  Оптика и образование-2012
  II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОТОНИКЕ И ИНФОРМАЦИОННОЙ ОПТИКЕ
  ЛАЗЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ - 2013
  ВКВО-2013 Всероссийская конференция по волоконной оптике
  ЛАЗЕРЫ, ИЗМЕРЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ - 2014
  Сибирская выставка оптики
  OVC EXPO 2018 в Китае
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Образец

 

Оптико-электронный операционный усилитель изображений

 

В.А. Евдокимов, Д.Ф. Малый, К.С. Хохлов

 

(Санкт-Петербург)

 

Гибридный оптико-телевизионный операционный усилитель изображений интересен тем, что он объединяет в себе достоинства оптической и электронной обработки изображений, уменьшая, их недостатки. Он обладает высокой скоростью обработки оптической системы, большим объемом параллельно обрабатываемой информации и гибкостью электронной системы. Схема аналогового гибридного процессора с оптико-телевизионной обратной связью была предложена в работе [1]. Ими была предпринята попытка осуществить в оптико-телевизионном процессоре инверсную фильтрацию, но из-за самовозбуждения и невозможности реализации большого коэффициента усиления в цепи обратной связи процессора, она не удалась. Нами предложена реализация оптико-телевизионного операционного усилителя изображений на современной элементной базе: на ПЗС ТВ камерах и ЖК-мониторах.    ………………………

В заключении приведены экспериментальные результаты по повышению качества дефокусированного изображения. Результаты эксперимента совпадают с результатами машинного моделирования.

 

Литература

1 Haustler G., Lohman A.W. Hybrid image processing with feedback // Opt. comm. 1977.v21. N3. p365-368.

 

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru