SU894752A1 - Method of displaying information recorded on phase transparancy - Google Patents

Method of displaying information recorded on phase transparancy Download PDF

Info

Publication number
SU894752A1
SU894752A1 SU782691851A SU2691851A SU894752A1 SU 894752 A1 SU894752 A1 SU 894752A1 SU 782691851 A SU782691851 A SU 782691851A SU 2691851 A SU2691851 A SU 2691851A SU 894752 A1 SU894752 A1 SU 894752A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
transparency
displaying information
information recorded
diffraction
Prior art date
Application number
SU782691851A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Владимирович Рожков
Лариса Николаевна Тимашова
Original Assignee
Московское Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московское Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана filed Critical Московское Ордена Ленина И Ордена Трудового Красного Знамени Высшее Техническое Училище Им. Н.Э.Баумана
Priority to SU782691851A priority Critical patent/SU894752A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU894752A1 publication Critical patent/SU894752A1/en

Links

Landscapes

  • Diffracting Gratings Or Hologram Optical Elements (AREA)

Description

(5) СПОСОБ ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, ЗАПЯСАШЮЙ НА ФАЗОВОЙ ТРАНСПАРАНТЕ(5) METHOD FOR DISPLAYING INFORMATION, SUBMITTED BY PHASE TRANSPARENT

Изобретение относитс  к автомати|ке и вычислит1ельной технике и может быть использовано при построении устройств вывода информации из электронных вычислительных машин. Известны способы отображени  информации , загмсанной на фазовом транспаранте , в основе которых лежит мо дул ций света фазовыми решетками Г12 Известные способы отображени  информации, записанной на фазовом транспаранте, требуют использовани  гц)и их реализации фазовооптической за записи информации о цвете изображений дифракционными решетками с различной ориентацией штрихов, что существенно усл ин ет аппаратуру записи. Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности способ, который основан на модул ции полихроматического излучени  изображением, за писанным на фазовом транспаранте, фор мировании пространственного сигнала, описывающего пространственный частотг шй спектр изображени , записанйого на транспаранте, и выполнении опера ции обратного Фурье-преобразовани  над пространственным сигналом, описывающим пространственный частотный спектр изображени , записанного на транспарантеСгЗ. При реализации устройств отображени  .информации, действие которых основано на известном способе, исполь-зуетс  особенность фазовых решеток с пр моугольным профилем - высока  спектральна  селективность. Отступление формы профил  решетки от пр моугольной ведет к понижению спектральной селективности фазового транспаранта , модулирующего полихроматическое излучение, и в зависимости от метода визуализации ведет к понижению либо  ркости отображаемых изображений , либо насыщенности цветов. Цель изобретени  - увеличение  ркости отображаемых изображений. Поставленна  цель достигаетс  тем что в способе отображени  информации, записанной на фазовом транспаранте, основанном на модул ции полихроматического излучени  изображением, записанным на фазовом транспаранте, формировании пространственного сигнала , описывающего пространственный частотный спектр изображени , записанного на транспаранте, и выполнени операции обратного Фурье-преобразова ни  над пространственным сигналом, описывающим пространственный частотный спектр изображени , записанного на транспаранте, перед выполнением операции обратного Фурье-преобразовани , в пространственном сигнале, описывающем пространственный частотный спектр изображени , записанного на фазовом транспаранте, выдел ют об ласти, соответствующие различным пор дкам дифракции, кроме нулевого, по лихроматического излучени  на изобра жении, записанном на фазовом транспаранте , и из этих областей выдел ю зоны, соответствующие максимумам дифракции на изображении, записанном на фазовом транспаранте, спектральных составл ющих полихроматического излучени , соответствующих основным цветам видимого спектра, На фиг. 1 и 2 представлены графики , по сн ющие сущность способа отоб ражени  информации, записанной на фа зовом транспаранте. Способ отображени  информации, за писанной на фазовом транспаранте, ос нован на известном из теории дифракции факте, заключающемс  в том, что при увеличении амплитуды фазовой решетки энерги  дифрагировавшего, излучени  перераспредел етс  из низших в высшие пор дки дифракции, причем при определенных значени х амплитуды больша  часть энергии сосредоточена в каком-либо одном пор дке. Зависимость доли энергии, дифрагировавшей в различные пор дки дифракции при различной амплитуде фазо вой решетки, составл ющей изображение , записанное на фазовом транспэранте , представлена на фиг. 1. Согласно данному способу излучение , дифрагировавшее в нулевой пор док дифракции, экранируетс , а на дальнейшую обработку пропускаютс  только те области пространственного сигнала, описывающего пространственный частотный спектр изображени , за писанного на фазовом транспаранте, которые соответствуют различным пор дкам дифракции полихроматического излучени  на изображ ении, записанном на фазовом транспаранте, и из этих областей выдел ют зоны, соответствующие максимумам дифракции на изображении , записанном на фазовом транспаранте , спектральных составл ющих полихроматического излучени , соответствующих основным цветам видимого спектра. При этом  ркость основных и промежуточных цветов значительно выше, чем при формировании изображени  известными способами, и, поскольку изображение формируетс  на темном фоне, повышаетс  его контраст. Чтобы избежать взаимного вли ни  соседних пор дков дифракции целесообразно выдел ть в первом пор дке дифракции зону, соответствующую максимуму дифракции на изображении, записанном на фазовом транспаранте, спектральную составл ющую , соответствующую синему цвету, во втором - зеленому, а в третьем - красному . Результаты экспериментальной проверки способа отображени  информации, записанной на фазовом транспаранте, приведены на фиг. 2. Фазовый транспарант освещаетс  полихроматическим излучением от источника с цветовой температурой Т 3200 К. В пространственном сигнале, описывающем пространственный частотный спектр изображени , записанного на фазовом транспаранте , выдел ютс  области, соответствующие первому, второму и третьему пор дкам дифракции полихроматического излучени  на изображении, записанном на фазовом транспаранте, и из этих областей выдел ютс  зоны, соответствующие максимумам дифракции на изображении, записанном на фазовом транспаранте, спектральных составл ющих полихроматического излучени , соответствующих следующим спектральным интервалам, нм: kkQ-S20, 520-560 и 600-780. Из фиг. 2 видно, что лини  цветности, получаема  в устройстве, реализующем предлагаемый способ отображени  информации, записанной на фазовом транспаранте, близка к линии цветности максимально насыщенных . цветов, имеющих место в природе, (пунктир на фиг. 2), а их  ркости сравнимы с  ркост ми типичных красителей той же цветности.The invention relates to automation and computing technology and can be used in the construction of information output devices from electronic computers. There are known methods for displaying information recorded on a phase transparency, which are based on light phase modulations G12 gratings. strokes, which essentially conditions the recording equipment. Closest to the method proposed by the technical entity, which is based on modulating polychromatic radiation with an image written on a phase transparency, forming a spatial signal describing the spatial frequency of the image recorded on the transparency, and performing an inverse Fourier transform on the spatial a signal describing the spatial frequency spectrum of an image recorded on a CGS banner. When implementing information display devices based on a known method, a feature of phase gratings with a rectangular profile is used — high spectral selectivity. The deviation of the shape of the grating profile from the rectangular leads to a decrease in the spectral selectivity of the phase transparency modulating polychromatic radiation, and depending on the visualization method leads to a decrease in either the brightness of the displayed images or the color saturation. The purpose of the invention is to increase the brightness of the displayed images. The goal is achieved by the fact that in the method of displaying information recorded on a phase transparency based on modulating polychromatic radiation with an image recorded on a phase transparency, generating a spatial signal describing the spatial frequency spectrum of the image recorded on the transparency and performing an inverse Fourier transform operation over a spatial signal describing the spatial frequency spectrum of an image recorded on a transparency before Fourier transform operations, in the spatial signal describing the spatial frequency spectrum of the image recorded on the phase transparency, distinguish regions corresponding to different diffraction orders, other than zero, of the chromatic radiation on the image recorded on the phase transparency, and from these areas of the area of the zone corresponding to the diffraction maxima in the image recorded on the phase transparency, the spectral components of the polychromatic radiation corresponding to the main colors of the visible spectrum; FIG. Figures 1 and 2 present graphs explaining the essence of the method for displaying information recorded on a phase transparency. The method of displaying information written on the phase transparency is based on the fact known from the theory of diffraction, that when the amplitude of the phase grating increases, the diffracted energy of the radiation is redistributed from lower to higher diffraction orders, and moreover at certain values of amplitude part of the energy is concentrated in any one order. The dependence of the fraction of energy diffracted in different orders of diffraction at different amplitudes of the phase grating constituting the image recorded on the phase transparant is shown in FIG. 1. According to this method, the radiation diffracted in the zero diffraction order is shielded, and only those regions of the spatial signal describing the spatial frequency spectrum of the image written on the phase transparency, which correspond to different orders of diffraction of polychromatic radiation on the image, are passed on to further processing. recorded on the phase transparency, and from these regions, zones corresponding to the diffraction maxima in the image recorded on the phase transparency are distinguished. those spectral components of polychromatic radiation corresponding to the primary colors of the visible spectrum. In this case, the brightness of the primary and intermediate colors is significantly higher than when the image was formed by known methods, and since the image is formed against a dark background, its contrast is enhanced. In order to avoid the mutual influence of neighboring diffraction orders, it is advisable to allocate in the first order of diffraction the zone corresponding to the diffraction maximum in the image recorded on the phase transparency, the spectral component corresponding to the blue color, in the second - green, and in the third - red. The results of an experimental verification of the method of displaying information recorded on the phase transparency are shown in FIG. 2. Phase transparency is illuminated by polychromatic radiation from a source with a color temperature of 3200 K. In the spatial signal describing the spatial frequency spectrum of the image recorded on the phase transparency, areas corresponding to the first, second and third diffraction of the polychromatic radiation in the image recorded on the phase transparency, and from these regions, zones corresponding to the diffraction maxima in the image recorded on the phase transparency are distinguished, spectral The components of polychromatic radiation corresponding to the following spectral intervals, nm: kkQ-S20, 520-560 and 600-780. From FIG. 2 that the chromaticity line obtained in the device implementing the proposed method of displaying information recorded on the phase transparency is close to the maximum saturated color line. colors that occur in nature (dotted line in Fig. 2), and their luminances are comparable to those of typical dyes of the same color.

Claims (2)

1.Патент США (Г 2995067, 350-162, опублик. 1966.1. The US patent (G 2995067, 350-162, published. 1966. 2.Патент США № 395735, 350-162, опублик. 1976 (прототип). .SMHM 19 1.г t.ff 1.8 Ъ,.6ммм 1.i 2. US patent number 395735, 350-162, published. 1976 (prototype). .SMHM 19 1.g t.ff 1.8 b, .6mmm 1.i
SU782691851A 1978-11-30 1978-11-30 Method of displaying information recorded on phase transparancy SU894752A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782691851A SU894752A1 (en) 1978-11-30 1978-11-30 Method of displaying information recorded on phase transparancy

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782691851A SU894752A1 (en) 1978-11-30 1978-11-30 Method of displaying information recorded on phase transparancy

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU894752A1 true SU894752A1 (en) 1981-12-30

Family

ID=20796572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782691851A SU894752A1 (en) 1978-11-30 1978-11-30 Method of displaying information recorded on phase transparancy

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU894752A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Pratt Introduction to digital image processing
Wood Anomalous diffraction gratings
CN108702440A (en) Photographic device
JPS6048733B2 (en) Subtractive color filter method
US20190196401A1 (en) Reflective Holographic Display Apparatus and Display Method For The Same
Yu Color image recognition by spectral-spatial matched filtering
US3882454A (en) Methods of differentiating images and of recognizing shapes and characters, utilizing an optical image relay
US4207370A (en) Method of producing contour mapped and pseudo-colored versions of black and white photographs
SU894752A1 (en) Method of displaying information recorded on phase transparancy
GB1406889A (en) Video signal output of an opto-electronic transducer to simulate the effect of an electrical filter on said video signal
Jackson Analysis of variable-density seismograms by means of optical diffraction
KR100664872B1 (en) Display Device using 1 Dimensional Hologram
Caulfield Holographic spectroscopy
Cheremkhin et al. Recognition of objects radiating with broad spectrum in dispersive holographic correlator
US3108383A (en) Optical demodulation apparatus
US20210092339A1 (en) Method and apparatus for analyzing an imaging quality of an imaging system
Lyons et al. Color mixing with Kodak Wratten filters
SU1072074A1 (en) Method for displaying information from phase tranparency
US3574616A (en) Modulated image photography
Zhang et al. The spectral combination characteristic of grating and the bi-grating diffraction imaging effect
Mendlovic et al. Single-channel polychromatic pattern recognition by the use of a joint-transform correlator
RU2334368C1 (en) Method of grey image conversion to colour
Wright Hue discrimination and its relation to the adaptation of the eye
JPH08261827A (en) Color display body by diffraction grating and its manufacturing method
Kuz’min et al. Effect of spectral recording nonlinearity in a joint transform correlator for recognition of identical patterns