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所谓图像处理技术就是对图像信息进行加工和分析以满足人的
视觉或科学应用的需要。图像处理常用的是光学方法和电子学方法
。光学图像处理技术发展较早,如光学滤波器、激光全息术等。虽
然处理速度快,分辨率较高,但精度与稳定性差。另外,因工艺材
料水平较低使得光学图像处理发展缓慢。
电子计算机的诞生、发展和完善使得人类能够大规模、高
速度地获取信息,并对之进行处理、分析,反过来控制和管理生产
,提高生产力,创造极大的物质财富,从而改变了人们的生活方式
。
随着电子计算机技术的进步,数字图像技术获得了迅速发
展。所谓数字图像处理就是利用数字计算机或其他数字硬件设备对
从图像信息转换而来的电信号进行某些运算,提高图像的实用性,
从而达到人们所需要的结果。
以CCD器件作为接受器的光学系统,主要是由成像物镜和CCD器
件组成的,物体经物镜成像或投影在CCD器件上。因此,成像物镜
的光学特性决定了系统的使用性能。
按视场角大小,物镜分为标准(一般)物镜,广角物镜和长焦距
物镜。在摄影物镜内部一般都设有专门的光阑,以限制轴上物点光
束的孔径,即为孔径光阑。为了使同一物镜能适应不同的拍摄条件
,以控制像面照度,所以摄影物镜中孔径光阑的直径可以连续变化
。
CCD器件敏感区域的尺寸决定了摄影物镜成像范围的大小
。
由于摄影物镜多属于大孔径和大视场的光学系统,它一般
都是由多组透镜组成的。为了提高轴外点的成像质量,在镜头设计
时,常常采用减小某些透镜的通光口径,以拦掉一部分轴外点成像
光束来达到。因此,摄影系统的边缘视场常有渐晕现像,即边缘视
场的照度低于中心视场。
物镜的光谱特性,即为各波段光线的透过率特性。在彩色
摄影中,要求照片的颜色应与原物的颜色相吻合。因此希望物镜对
各波段透过的光线,除在总强度上有一定损失外,而不要使光谱组
成发生变化。影响物镜光谱特性的最主要因素是膜层的干涉特性和
玻璃材料的吸收特性。在CCD应用系统中,为了充分利用物镜的分
辨率,物镜的光谱特性应与使用条件密切配合,即要求物镜最高分
辨率的光线应与照明波长、CCD器件接受波长相匹配,并使物镜对
该波长的光线透过率尽可能提高。
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