光电成像.ppt
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1、西安邮电学院电子工程学院,光电成像原理与技术E-mail:,本节内容安排(16-1),1.光电成像原理的产生与发展2.光电成像对视见光谱域的延伸3.光电成像技术的应用4.光电成像器件的类型5.光电成像的特性,光电成像原理的产生与发展,图像信息的重要性:人通过眼睛获取的信息占人能获取信息的80%以上。人眼的局限性:灵敏度,分辨率,时间,空间,光谱。灵敏度方面:夜间无照明时视觉很差分辨率方面:没有足够的视角和对比度就难以辨别时间方面:变化过去的影像无法存在视觉上空间方面:隔开的空间人眼将无法观察光谱方面:只对电磁波很窄的可见光敏感,电磁波谱及常见无线电频率分布,实验证明,不仅无线电波是电磁波,光、
2、X射线、射线也都是电磁波。它们的区别仅在于频率或波长有很大差别。光波的频率比无线电波的频率要高很多,光波的波长比无线电波的波长短很多;而X射线和射线的频率则更高,波长则更短。为了对各种电磁波有个全面的了解,人们按照波长或频率的顺序把这些电磁波排列起来,这就是电磁波谱。无线电波:长波(波长在几公里至几十公里)100KHz中波(波长约在3公里至约50米)100KHz6MHz短波(波长约在50米至约10米)6MHz30MHz微波(波长范围约10米至1毫米)30MHz30GHz无线电广播和通信使用中波和短波,电视、雷达、手机使用微波。,电磁波谱及常见无线电频率分布,可见光:波长约 800 至 400
3、纳米(通常是780至380纳米),人眼可见的光。1微米=1000纳米。能使人眼产生视觉效应的电磁波段,电磁波谱及常见无线电频率分布,红外线 波长范围在0.76750mm之间的电磁波。红外线最显著的性质是热效应紫外线 波长范围在410-710-9m之间的电磁波。紫外线有明显的生理作用 X 射线(伦琴射线)波长比紫外线更短的电磁波,其波长范围在10-7 10-13m之间。X 射线具有很强的穿透能力 射线 在原子核内部的变化过程(常称衰变)发出的一种波长极短的电磁波,射线可应用于对金属探伤等,1873年史密斯(WSmith)首先发现了光电导现象;1900年普朗克(Planck)于提出了光的量子属性;
4、1887年赫兹(Hertz)首先发现了紫外辐射对放电过程的影响,1929年科勒(Koller)制成了第一个实用的光电发射体(银氧铯光阴极),随后利用这一技术研制成功了红外变像管,实现了将不可见的红外图像转换成可见光图像。此后,相继出现了紫外变像管和X射线变像管,使人类的视见光谱范围获得了更有成效的扩展。1963年西蒙(Simon)提出了负电子亲和势光阴极理论,伊万思(Evans)等人在该理论的指导下研制成功了负电子亲和势镓砷光阴极。高量子效率光阴极的出现使微光图像的增强技术达到了实用阶段。利用像增强器,人类突破了视见灵敏阈的限制。,光电成像技术的发展,Maxwells equations,光电
5、成像对视见光谱域的延伸,光电成像对视见光谱域的延伸,核心思想是:变化的磁场可以激发涡旋电场,变化的电场可以激发涡旋磁场;电场和磁场不是彼此孤立的,它们相互联系、相互激发组成一个统一的电磁场 麦克斯韦方程组微分形式:在电磁场的实际应用中,经常要知道空间逐点的电磁场量和电荷、电流之间的关系。从数学形式上,就是将麦克斯韦方程组的积分形式化为微分形式 该方程表明:一切辐射现象都可以通过求解一定边界下的maxwell方程来确定,光电成像对视见光谱域的延伸,电磁波的波动方程该方程电磁波传递图像信息物空间和像空间的定量关系,通过经典电磁场理论可以处理电磁波全部的成像问题,(E沿y方向),(H 沿z方向),光
6、电成像技术的应用,紫外成像技术 真空型紫外成像技术 紫外变像管 固体型紫外成像技术 紫外探测器 微光夜视技术 微光像增强器技术 像增强器、ICCD等 BCCD、EBCCD、EMCCD 近红外成像技术 真空型近红外成像技术 红外变像管 固体型近红外成像技术 CCD、红外探测器 红外热成像技术 真空型热成像技术 热释电摄像管(热电视)制冷型热成像技术 非制冷型热成像技术,光电成像技术涉及的相关研究领域:,光电成像技术的应用,(1)人眼的视觉特性(2)各种辐射源及目标、背景特性(3)大气光学特性对辐射传输的影响(4)成像光学系统(5)光辐射探测器及致冷器(6)信号的电子学处理(7)图像的显示,微光夜
7、视:白天,我们人眼能看到自然界中的景物,是因为眼睛接收到它们表面反射太阳的直射光、或是散射光。夜晚,由于没有太阳光照明,人眼就看不见自然界中的景物了。但在多数夜间,仍有月光、星光、大气辉光存在,自然界中的景物表面仍然要反射这些微弱的光线,于是我们人眼还能模糊的看到近处景物、大景物的轮廓。在夜间观察,基本矛盾是人眼接收到的光强不足。解决这个问题的基本思路是:1)使用大口径的望远镜,尽可能多的得到光能量;2)象电子学那样,设法对微弱的光图像进行放大;3)用红外线探照灯或红外照明弹对景物进行照明;4)利用景物在红外波段的辐射能量实现热成像。用不同的技术解决这个问题,就形成了不同的夜视方法。,光电成像
8、技术的应用,微光夜视技术是用电真空和电子光学等技术,实现光子图像电子图像光子图像的转换,在转换过程中,通过对电子图像的增强实现对光子图像的增强,进而达到在有微弱光线照明下的夜间观察的一种技术。微光夜视技术的核心是微光图像增强器,是一个由光电阴极、电子光学部件、荧光屏等三大部分组成的电真空器件。其工作原理是:景物反射的微弱可见光和近红外光汇聚到光电阴极上,光电阴极受激向外发射电子,在这一过程中,实现把景物的光强分布图像变成与之对应的电子数密度分布图像;在电子光学部件中,输入一个电子,可以输出成千上万个电子,因此,光电阴极的电子数密度分布图像就被成千上万倍的增强了,所谓的“微光图像增强”就是在这一
9、过程中实现的;,光电成像技术的应用,光电成像技术的应用,最后,经过倍增的大量电子轰击荧光屏,实现电子图像光子图像的转变,得到增强微光图像供人眼观察。微光夜视技术发展的初期,使用的核心器件是近红外光图像变像管,可将其看成是一种电子倍增效率比较低的微光图像增强器。为提高观察距离,采用红外线探照灯对景物照明,这种装置称为主动红外夜视仪。用红外照明弹对景物照明,也可增加微光夜视仪的观察距离。,光电成像技术的应用,红外热成像:光线是大家熟悉的。光线是什么?光线就是可见光,是人眼能够感受的电磁波。可见光的波长为:0.380.78微米。比0.38微米短的电磁波和比0.78微米长的电磁波,人眼都无法感受。比0
10、.38微米短的电磁波位于可见光光谱紫色以外,称为紫外线,比0.78微米长的电磁波位于可见光光谱红色以外,称为红外线。红外线,又称红外辐射,是指波长为0.781000微米的电磁波。其中波长为0.782.0微米的部分称为近红外,波长为2.01000微米的部分称为热红外线。,光电成像技术的应用,目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度分布图像,换一句话说,红外热成像使人眼不能直接看到目标的表面温度分布,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。我们周围的物体只有当它们的温度高达1000以上时,才能够发出可见光。相比之下,我们周围所有温度在绝对零度
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