JPS60207114A - 画像の論理積を求める論理積演算装置 - Google Patents

画像の論理積を求める論理積演算装置

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JPS60207114A
JPS60207114A JP6492384A JP6492384A JPS60207114A JP S60207114 A JPS60207114 A JP S60207114A JP 6492384 A JP6492384 A JP 6492384A JP 6492384 A JP6492384 A JP 6492384A JP S60207114 A JPS60207114 A JP S60207114A
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勉 原
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鈴木 義二
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    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
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    • GPHYSICS
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    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (技術分野) 本発明は画像の論理積をめる論理積演算装置に関する。
(発明の背景) 一つの画像に対する論理演算、または画像間の論理演算
は、電子計算機を用いた画像処理技術を利用することに
より可能である。
単一の画像の情報に対して論理演算、例えば否定、をし
たいときは、前記画像の情報を画素に分解して、各画素
に対して論理演算、例えば否定の演算等、を施すことに
より、画像に対する論理演算を施すことができる。
また2つの画像間の論理演算を施したいときは、例えば
論理和をめたいときは、同様に各画像を画素に分解して
、対応する画素同志での論理和をめて画像を再構成をす
れば、画像間の論理演算の結果をめることができる。
このような演算を行うために、通常テレビジョン撮像装
置と、画像情報を画素単位で蓄積するフルシームメモリ
、演算結果を同様に画素単位でN積するフレームメモリ
、論理演算のための演算回路が必要となる。
このような演算の過程は多くの直列が含まれ、画素が多
くなるに従って大形の演算処理装置が必要となる。
(発明の目的) 本発明の目的は、前述のような画像処理技術とは全く異
なる新規な構成の画像の論理積をめる論理積演算装置を
提供することにある。
(発明の構成) 前記目的を達成するために本発明による画像側の論理積
をめる論理積演算装置は、光電面、第1の面が前記光電
面に対向させられており第2の面に透明電極が設けられ
ている電気光学結晶、前記光電面と前記電気光学結晶と
の間に設LJられた網目状電極から成る空間光変調管と
、前記空間光変調管の外から前記電気光学結晶の前記第
2の面側から直線偏光されたレーザ光で照射するレーザ
光源装置と、前記空間光変調管の光電面、網目状電極、
前記透明電極に動作電圧を供給する電圧発生回路と、演
算の対象である第1の画像の像、第2の画像の像、およ
び均一な照射像を前記空間光変調管の光電面に形成する
光学装置と、前記電気光学結晶の第1の面で反射した光
が入射させられる偏光子とを含み、前記光学装置により
前記光電面に前記第1の画像の像、前記第2の画像の像
を順次形成して、前記電圧発生回路を動作させて、各画
像の像の重なり合う部分、各画像の像の重なり合わない
部分、各機の画像が存在しない部分の順に電荷が減少す
るように前記電気光学結晶の第1の面に電荷像を形成し
、前記光学装置により前記光電面に、前記均一な照射像
を形成し、前記電圧発生回路を動作させて、各画像の像
の重なり合わない部分、各機の画像が存在しない部分の
電荷を減少させた電荷像を前記電気光学結晶の第1の面
に形成し、前記レーザ光源装置により前記電気光学結晶
を照射し0;1記偏光子を透過した光に前記第1の画像
と前記第2の画像の画像間の論理積演算結果を得るよう
に構成されている。
(実施例の説明) 以下、図面等を参照して本発明をさらに詳しく説明する
第1図は本発明による画像冊の論理積をめる論理積演算
装置の基本となる部分の構成を示すブロツク図である。
空間光変調管3の真空容器34の入射窓の内面に光電面
31が形成されている。
L i N b O3の55°カツトの結晶を用いた電
気光学結晶33の第1の面33aは前記光電面に対向さ
せられており、第2の面に透明電極33bが形成されて
いる。
前記電気光学結晶33の第1の面33aの前面に網目状
電極32が配置されている。
前記光電面31.網目状電極32.電気光学結晶33の
第2の面の透明電極33bはそれぞれ接続端子31c、
32c、33cから動作電圧が接続される。
画像Iは第22に支持されインコヒーレントな光源で照
明され−ζおり画像Iの像はレンズ2で前記空間光変調
管3の光電面31上に形成させられている。
端子31c、32c、33cから動作電圧を供給し、光
電面31の電圧を網目状電極32.電気光学結晶33の
台2の面の透明電極33bの電圧よりも低い電圧(書込
み電圧)にし、網目状電極32、電気光学結晶33の第
2の面の透明電極33b間に電圧を与えζ、光電面31
の放出する電子の像に対応する電荷像を電気光学結晶3
3の第1の面に形成する。
網目状電極32の電圧が、電気光学結晶33の第2の面
の透明電極33bの電圧より低いときは電気光学結晶3
3の第1の面33aに網目状電極32の電圧と等しい電
圧に゛なるように電子が付着して(δ〈1)負電荷像が
形成される。電子が飛来して来ない部分は無電荷の状態
にある。
網目状電極32の電圧が、電気光学結晶33の第2の面
の透明電極33bの電圧より高いときは電気光学結晶3
3の第1の面33aに到達した電子により発生させられ
る二次電子(δ>1)が前記網目状電極32に捕捉され
ることにより当該部分に結果的に正電荷が蓄積される。
正電荷による電位が前記綱目状電極32の電位と等しく
なったときに平衡し、その後に電子が飛来してきても電
荷は変化しない。
電子が飛来して来ない部分は無電荷の状態に保たれる。
電子を入射させなければ、電圧を変えても電気光学結晶
33の表面の電荷は保存される。
この電気光学結晶33の状態は、レーザ光源装置からの
レーザ光により読み出される。
レーザ光源装置は、レーザ発振器4.偏光子5゜レンズ
6、ピンホール7、コリメーティングレンズ8から構成
されている。
レーザ発振器4からの光は偏光子5で結晶のX軸(また
はy′軸)から45°の方向の直線偏光に変換される。
そしてレンズ6で拡大されピンボール7で余分な回折光
が除去される。
ピンホール7を透過した光はコリメーティングレンズ8
で平行光に変換され、ハーフミラ−9を通して電気光学
結晶の第2の面から、結晶に入射させられる。
LiNbO3の電気光学結晶33の表面電荷によって、
結晶のX方向、y′方向の屈折率は次式のように変化す
る。
nX=nXQ−rx−E=il) ny’ =nyO’−ry’ ・E−121ここで、 nXo、ny’o :電荷の存在しない時のX方向。
y′方向の屈折率 E:電荷の存在により結晶内に生ずる電界rx、ry’
:電気光学定数 電気光学結晶33に入射した光のX方向成分、y′方向
成分の速度が異なるので(結晶のx、y′方向の屈折率
が異なるから)結晶表面で反射して戻ってくる光のX方
向成分、y′方向成分に次式のような位相差が生じ、一
般には楕円偏光となって出力して(る。
r=(2π/λ)・ (Ej2)・2 (ry′−rx
)・・・(3) ここで、 λ:レーザ発振器4の出力する光の波長!=結晶33の
厚さ この出力光を偏光子lOを通過させれば一つの偏波方向
成分だけが取り出され、出力として人力1m lによっ
て変調されたコヒーレント光像がfUられる。この時出
力光強度■。は次の式で与えられる。
10 =Asin 2r/2 =Asin2 (π/2) ・ (V/Vπ)=・(4
1ここで、 ■;電荷σに等価な電圧 ■π:電荷σπに等価な電圧(半波長電圧)(4)式に
基づく曲線を第2図に示す。
第2図に示されているように表面の電荷により電気光学
結晶33内の電界が変わることによりコヒーレント光出
力の強度が変化する。
第2図から次のことが理解できる。
電気光学結晶の表面電荷が0、つまり光電子の入射がな
かった場合(以下aの状態と言う)は、ハーフミラ−9
を介して電気光学結晶33に入り第1面で反射し、ハー
フミラ−9で反射され、偏光子10を通過したレーザ光
はOである。
表面電荷が〜σπのとき(以下すの状態)および表面電
荷がσπのとき(以下C状態)では透過した光は最大と
なる。
表面電荷が一σπ/2のとき(以下dの状態)および表
面電荷がσπ/2のとき(以下eの状態)では透過した
光は前記最大の光の1/2の光が得られる。
一般的に言って網目状電極32と電気光学結晶33間に
前記半波長電圧の奇数倍の電圧が印加されているときに
、光電面31の電圧を低くする書込み電圧が印加される
と、十分な光電子の飛来があった部分は−σπまたばσ
πの奇数倍の電荷が蓄積される。
また網目状電極32と電気光学結晶33間に前記半波長
電圧の偶数倍の電圧が印加されてし)るときに、光電面
31の電圧を低くする書込み電圧が印加されると、十分
な光電子の飛来があれば一σ−πまたはσπの偶数倍の
電荷が蓄積される。
第3図は本発明による画像骨の論理積をめる論理積演算
装置の実施例を示すプロ・ツク図である。
空間光変調管3およびレーザ光源装置の構成は第1図を
参照して説明した所と変わらない。
空間光変調管3の各部の電極は、電圧発生回路11に接
続されている。
電圧発生回路11の出力端子(alは画像書込み電圧v
aを発生ずる。Vaは通常は+3kV(W込み禁止状態
)で0のときが書込み状態である。
網目状電極32は電圧発生回路11の出力α1ミ)子(
blから電圧vbが接続され、電気光学結晶33の第2
の面の透明電極33bは、電圧発生回路11の出力端子
(C1から電圧Vcが接続される。
これらの電圧は通常圧の電圧であって、Vb−Vc<O
のときには、電気光学結晶33の第1の面33aに負電
荷による書込み、Vb−Vc>Qのときには正電荷によ
る書込みが行われる。
この実施例において前述した半波長電圧Vπは、1、Q
kVである。
論理をめる画像■は第3図の画像配置台22に支持され
インコヒーレント光源1により〕λ−フミラー16を介
して照射される。
画像はハーフミラ−17、レンズ2を介して空間光変調
管3の光電面31に結像される・インコヒーレント光源
1.ハーフミラ−16,全反射鏡14.ジャック13.
全反射鏡15およびハーフミラ−I7ば空間光変調管3
の光電面31を均一に照射する照射光学系を形成してい
る。
シャッタ13の開閉はシャ・7タ駆動回路18により行
われ、画像を画像配置台22に支持した状態でも、シャ
ンク13を開くことにより、空間光変調管3の光電面3
1を均一に照射することができる。
次に、第4図(A)に示す画像IAと同図(B)に示す
画像18間の論理積をめる例につむ)で詳しく説明する
各画像において斜線の施されている部分は不透明で背景
部(IA3.IB3)を形成している。
画1象Iへの像Y11−分を説明のためにIAIとIA
2に分ける。同様に画像IB(7)像部分を説明のため
にIB+と182に分ける。像部分IA2と像部分IB
+は空間的に重なり合う部分である。
〔第1の画像の書込み〕 画像IAを画像配置台22に支持する。
空間光変調管3の網目状電極32に電圧制御回路11の
(bl端子から電圧V b (=、Vcont) = 
2 K Vを印加する。
電圧制御回路11の(C)端子から結晶背面に電圧Vc
=Vcont+Vyr/2=2.5KVを印加する。
電圧制御回路11の+al端子から書込み電圧Va−O
Vを印加して画像IAの電荷像を形成する。
Vb−V、c=−Vπ/2〈0であるから電気光学結晶
33の第1の面33aの像部分(IA、とIA2に対応
)に負電荷−σπ/2(第2図のdのレベルを与える電
荷)が蓄積される。
IA3に対応する部分の電荷は0 (第2図のaのレベ
ルを与える0電荷)となる。
この状態を第5図(1)に略図的に示しである。
〔第2の画像の書込み〕 画像IBを画像配置台22に支持する。
空間光変調管3の網目状電極32に電圧制御回路11の
(bl端子から前記と同じ電圧 V b’ (= Vcont) = 2 K Vを印加
した状態で、電圧制御回路11の(C)端子から結晶背
面に電圧V 、c = V cont+ Vπ=3KV
を印加する。
電圧制御回路11のta)端子から書込み電圧Va=O
vを印加して画像IBの電荷像を重ねる。
このとき書込み電圧Vaを印加する時間、または画像I
Bの光電面31への露光時間を制御して、像IB2の部
分の電荷が一σπ/2(第2図のdのレベルを与える電
荷)になったときに書込みを中止する。このとき像IB
2の部分の電荷は一σπになる。この状態を第5図(I
I)に略図的に示しである。
次に電圧制御回路11の(C1端子から結晶背面に印加
される電圧V C)ICV C−Vcont= I K
Vに低下させる。
その結果、結晶の表面のaレベルであった部分(電荷0
の部分)の電圧はIKV、dレベルの部分(IA、とI
B2の部分)は0.5KV、eレベルの部分(IA2と
IB、の部分)ばOKVとなる。
ここで電圧制御回路11の(b)端子からの電圧もVb
=lKV設定して、シャッタ駆動回路18を駆動して、
シャッタ13を開放して空間光変調管の光電面を一様に
照射し、電圧制御回路11の(al端子から光電面に書
込み電圧Va=0を供給する。
aレベルの部分とbレベルの部分には一様に電子が到達
する。
しかし結晶の表面のaレベルであった部分(電荷0の部
分)の電圧はIKVで網目状電極の電圧と同じであるか
ら電荷の変動は発生しない。結晶の表面のdレベルであ
った部分(電荷−σπ/2)はその部分の電荷がOにな
るまで2次電子放出が行われ網目状電極の電圧と等しく
なる。
結晶の表面のbレベルであった部分(電荷−σπの部分
)の電圧は0で光電面の電圧と同電圧で網目状電極の電
圧よりも低くこの部分に電子が到達できないからこの部
分の電荷は保存される。この状態を第5図(III)に
示しである。
このようにして画像IAとIBの重なり合う部分IA2
とIB、の部分のみに電荷が蓄積されたことになり、画
像間の論理積がめられたことになる。前述した再生によ
り画像間の論理積に対応する像を再生することができる
(変形例) 以上詳しく説明した実施例につき本発明の範囲内で種々
の変形を施すことができる。
実施例として空間光変調管の電気光学結晶として、L’
i N b O3の55°カツトの結晶を用いる例を示
したが、KDP、BSOなどの単結晶も同様に利用でき
る。
(発明の効果) 以上説明したように本発明による装置は電気光学結晶表
面に画像を電荷により書き込むことにより、画像間の論
理積をめることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による画像の論理積をめる論理積演算装
置の構成を示すブロック図である。 第2図は本発明による画像の論理積をめる論理積演算装
置の空間光変調管の電気光学結晶の特性および読み出し
用の電気光学結晶の特性を示すグラフである。 第3図は本発明による画像の論理積をめる論理積演算装
置の実施例を示すブロック図である。 第4図は本発明による装置の論理演算の対象である画像
の例を示す図である。。 第5図は前記論理演算の過程を説明する説明図である。 ■・・・インコヒーレント光源 2・・・レンズ 3・・・空間光変調管 31・・・光電面 32・・・網目状電極33・・・電
気光学結晶 34・・・真空容器35・・・マイクロチ
ャンネルプレート4・・・レーザ発振器 5・・・偏光
子6・・・レンズ 7・・・ピンボール 8・・・コリメーティングレンズ 9・・・ハーフミラ−10・・・偏光子11・・・電圧
発生回路 12・・・読み出し用電気光学結晶 13・・・シャッタ 14’、15・・・全反射ミラー 16.17・・・ハーフミラ− 18・・・シャッタ駆動回路 20・・・再生像面 22・・・画像配置台 特許出願人 浜松ホトニクス株式会社 代理人 弁理士 井 ノ ロ 壽

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 (11光電面、第1の面が前記光電面に対向させられて
    おり第2の面に透明電極が設けられている電気光学結晶
    、前記光電面と前記電気光学結晶との間に設けられた網
    目状電極から成る空間光変調管と、前記空間光変調管の
    外から前記電気光学結晶の前記第2の面側から直線偏光
    されたレーザ光で照射するレーザ光源装置と、前記空間
    光変調管の光電面、網目状電極、前記透明電極に動作電
    圧を供給する電圧発生回路と、演算の対象である第1の
    画像の像、第2の画像の像、および均一な照射像を前記
    空間光変調管の光電面に形成する光学装置と、前記電気
    光学結晶の第1の面で反射した光が入射させられる偏光
    子とを含み、前記光学装置により前記光電面に前記第1
    の画像の像、前記第2の画像の像を順次形成して、前記
    電圧発生回路を動作させて、各画像の像の重なり合う部
    分、各画像の像の重なり合わない部分、各像の画像が存
    在しない部分の順に電荷が減少するように前記電気光学
    結晶の第1の面に電荷像を形成し、前記光学装置により
    前記光電面に、前記均一な照射像を形成し、前記電圧発
    生回路を動作させて、各画像の像の重なり合わない部分
    、各像の画像が存在しない部分の電荷を減少させた電荷
    像を前記電気光学結晶の第1の面に形成し、前記レーザ
    光源装置により前記電気光学結晶を照射し前記偏光子を
    透過した光に前記第16画像と前記第2の画像の画像間
    の論理積演算結果を得るように構成した画像骨の論理積
    をめる論理積演算装置。 (2)前記光学装置が前記第1の画像の像を前記光電面
    に形成したときに、前記電圧発生回路により前記網目状
    電極、前記透明電極間に電荷0を与える電圧から負の方
    向の半波長電圧の半分の電圧(−Vπ/2)を印加した
    状態で前記光電面に書込み電圧を印加して前記第1の画
    像に対応する電荷像を前記電気光学結晶の第1の面に形
    成し、前記光学装置により前記第2の画像の像を前記光
    電面に形成し、前記電圧発生回路により前記第1の画像
    に対応する電荷像を保存した状態で網目状電極。 前記透明電極間に電荷0を与える前記電圧から負方向の
    半波長電圧(■π)を前記第1の画像の像部分と第2の
    画像の像部分が重なり合わない部分の電荷密度を略同じ
    になるまで印加し、前記光学装置により前記均一な照射
    像を前記光電面に形成し、前記電圧発生回路により前記
    光電面、網目状電極、前記透明電極間に前記第1の画像
    の像部分と第2の画像の像部分が重なり合わない部分の
    電荷をOとする電圧を与える特許請求の範囲第1項記載
    の画像冊の論理積をめる論理Hi演算装置。 (3)前記電気光学結晶は、LiNbO3の55゜カッ
    トの結晶である特許請求の範囲第1項記載の画像冊の論
    理積をめる論理積演算装置。
JP6492384A 1984-03-30 1984-03-30 画像の論理積を求める論理積演算装置 Granted JPS60207114A (ja)

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JPH02267519A (ja) * 1989-04-07 1990-11-01 Victor Co Of Japan Ltd 画像情報の処理方法及び装置

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JPH0561615B2 (ja) 1993-09-06

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