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字词 光学信息处理
类别 中英文字词句释义及详细解析
释义
光学信息处理

光学信息处理goangxuexinxi chuli

以傅里叶光学为基础研究处理光学信息的学科分支。例如各种光学运算(加、减、乘、除、相关、卷积、矩阵相乘、逻辑运算等);光学信息的抽取、编码、存储、增强、去模糊、特征识别;各种光学变换(傅里叶变换、对数变换、梅林变换、拉普拉斯变换)等。有时光学信息处理也称为光学数据处理,它的发展远景是“光计算”。相干光处理系统是一个光学模拟计算机,它具有二维并行处理能力,极高的运算速度(光速),以及极大的容量,这些都是目前电子计算机难以达到的。但由于光计算机的某些部件,如“实时空间光调制器”目前尚不成熟,限制了运算速度。现光学处理的精度低,灵活性也差,使它在应用上受到一定限制。光学信息处理有许多种类。按处理的性质可分为线性处理和非线性处理两大类。线性处理又分为空间不变和空间可变两类。按光源可分为相干、非相干和部分相干处理等类。相干光信息处理基本系统是双透镜组,俗称4F系统。通过第一透镜的夫琅和费衍射分频,成像在焦面上,再经第二透镜夫琅和费衍射合频来达到改造图像的目的。1948年D.伽柏提出新的两步无透镜成像法,称为波阵面重建(即全息术)。全息术在计量、分析、检验、字符识别等方面已得到广泛应用。近年来由于其它学科的渗透,光学信息处理出现一些新的发展方向。如光学反馈和光学双稳态元件的研究,四波混频在图像处理中的应用,声学与光学的结合等。目前人们已开始研究时间与空间相结合的四维处理系统。把光学处理的优点与电子计算机处理的优点结合在一起的光电混合处理系统将是一个完美和实用的系统。

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光学信息处理

以傅立叶光学为理论基础研究光信息(振幅、位相)的传输、复原、综合以及非光学信息的光学方法处理的学科。特点是速度快、信息容量大。研究内容极为广泛,例如,模糊像的复原、图像或字符的识别以及雷达信号和声纳信号的光学方法处理等。多用在军事侦察照片、资源卫星照片的处理,癌细胞的识别,全数字光学计算机等方面。

光学信息处理

光学信息处理

光学信息处理,是一门新学科,虽然它的历史可以追溯到100年前的阿贝显微镜的衍射成像理论,但是获得迅速发展是最近十几年的事情。20世纪50年代中期,由于无线电通讯理论和技术引进到光学中来,推动了光学信息处理的发展。此后不久,光学信息处理的理论成功地应用于微波合成孔经成像雷达(又称侧视雷达)中,为光信息处理的应用开辟了广泛的前景。60年代以后,激光技术的出现和发展,全息照像技术的发展和数学计算机的普遍应用,特别是遥感技术的发展和需要,更加促进了光学信息处理的发展。
光学信息处理的主要内容包括:图像的规整和纠正技术(几何规整和光度规整); 图象的改善与增强; 图样识别; 信息的储存,编码和成图技术,另外也包括电信号和光信号的光学处理。实现这些处理内容的方法很多,目前经常使用的是相干光学和非相干光学方法、数学计算机方法、电子学方法以及它们之间的组合(例如光学——数学计算机混合处理)。
光学信息处理的最大特点是同时处理二维图象,这种并行处理十分相似于人眼与大脑观察和认识外界事物的情况,因此光学信息处理的信息量特别大,处理的速度也极快,它的理论速度就是光的速度。一张照片的传送与变换用光学透镜在一瞬间就完成了,而用电子计算机则需要几个小时甚至更长的时间才能完成。用电子计算机处理图象的时候,先要扫描图象。把图象的二维空间信息转换为一维空间信号,而后在计算机中进行复杂的数学运算,这使处理的信息量受到很大限制,同时还要花费很长的时间。此外,光学信息处理理论的发展和某些关键技术的解决将导致全数字化的光学计算机的出现,这无疑是计算机技术的巨大突破。正因为如此,光学信息处理引起了国际上的极大重视,近几年召开了几次专门的国际会议,从1972年起,每年都召开国际光学会议,专门讨论信息处理的理论、技术和应用,很多国家都有光学信息处理的研究中心。
现在光学信息处理正处于用于地球资源考查、森林普查和防火、农作物生长情况和病虫害的防治、军事侦察、探矿、医学诊断、环境污染情况的监视、测视雷达,各种成象系统分辨率的提高以及文字的检索和辨认等。

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光学信息处理,是一门新学科,虽然它的历史可以追溯到100年前的阿贝显微镜的衍射成像理论,但是获得迅速发展是最近十几年的事情。20世纪50年代中期,由于无线电通讯理论和技术引进到光学中来,推动了光学信息处理的发展。此后不久,光学信息处理的理论成功地应用于微波合成孔径成像雷达(又称测视雷达)中,为光信息处理的应用开辟了广泛的前景。60年代以后,激光技术的出现和发展,全息照相技术的发展和数学计算机的普遍应用,特别是遥感技术的发展和需要,更加促进了光学信息处理的发展。
光学信息处理的主要内容包括: 图像的规整和纠正技术(几何规整和光度规整); 图像的改善与增强;图样识别;信息的储存,编码和成图技术,另外也包括电信号和光信号的光学处理。实现这些处理内容的方法很多,目前经常使用的是相干光学和非相干光学方法、数学计算机方法、电子学方法以及它们之间的组合(例如光学——数学计算机混合处理)。
光学信息处理的最大特点是同时处理二维图像,这种并行处理十分相似于人眼与大脑观察和认识外界事物的情况,因此光学信息处理的信息量特别大,处理的速度也极快,它的理论速度就是光的速度。一张照片的传送与变换用光学透镜在一瞬间就完成了,而用电子计算机则需要几个小时甚至更长的时间才能完成。用电子计算机处理图像的时候,先要扫描图像。把图像的二维空间信息转换为一维空间信号,而后在计算机中进行复杂的数学运算,这使处理的信息量受到很大限制,同时还要花费很长的时间。此外,光学信息处理理论的发展和某些关键技术的解决将导致全数字化的光学计算机的出现,这无疑是计算机技术的巨大突破。正因为如此,光学信息处理引起了国际上的极大重视,近几年召开了几次专门的国际会议,从1972年起,每年都召开国际光学会议,专门讨论信息处理的理论、技术和应用,很多国家都有光学信息处理的研究中心。
现在光学信息处理正处于用于地球资源考查、森林普查和防火、农作物生长情况和病虫害的防治、军事侦察、探矿、医学诊断、环境污染情况的监视、测视雷达,各种成像系统分辨率的提高以及文字的检索和辨认等。

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