散斑現象普遍存在于光學成像的過程中,很早以前牛頓就解釋過恒星閃爍而行星不閃爍的現象。由于激光的高度相干性,激光散斑的現象就更加明顯。人們主要研究如何減弱散斑的影響。在研究的過程中發現散斑攜帶了光束和光束所通過的物體的許多信息,于是產生了許多的應用。例如用散斑的對比度測量反射表面的粗糙度,利用散斑的動態情況測量物體運動的速度,利用散斑進行光學信息處理、甚至利用散斑驗光等等。激光散斑可以用曝光的辦法進行測量,但的測量方法是利用CCD和計算機技術,因為用此技術避免了顯影和定影的過程,可以實現實時測量的目的,在科研和生產過程中得到日益廣泛的應用,因此是值得在教學實驗中推廣的一個實驗。本實驗的目的是讓學生初步了解激光散斑的特性,學習有關散斑光強分布和散射體表面位移的實時測量方法:相關函數法,通過本實驗還可以了解激光光束的基本特點以及CCD光電數據采集系統。這些都是當代科研和教育技術中很有用的基本技術和知識。激光自散射體的表面漫反射或通過一個透明散射體(例如毛玻璃)時,在散射表面或附近的光場中可以觀察到一種無規分布的亮暗斑點,稱為激光散斑(Laser Speckles)或斑紋。如果散射體足夠粗糙,這種分布所形成的圖樣是非常特殊和美麗的(對比度為1)。
武漢迅微光電技術有限公司專業從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!
和傳統的ToF、結構光的光源不同,激光散斑是當激光照射到粗糙物體或穿透毛玻璃后形成的隨機衍射斑點;
不需要的感光芯片,只需要普通的CMOS感光芯片;
Light Coding技術不是通過空間幾何關系求解的,它的測量精度只和標定時取的參考面的密度有關,參考面越密測量越。傳統結構光方法采用三角視差測距,基線長度(光源與鏡頭光心的距離)越長越好。換句話說,不用為了提高精度而將基線拉寬。這其中的奧秘就是“激光散斑原理”。
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激光在成像領域較具潛力。但“光斑”問題卻一直困擾著人們:當傳統激光器被用于成像時,由于高空間相干性,會產生大量隨機的斑點或顆粒狀的圖案,嚴重影響成像效果。一種能夠避免這種失真的方法是使用LED光源。但問題是,對高速成像而言,LED光源的亮度并不夠。
結構光:首先將結構光投射至物體表面,再使用攝像機接收該物體表面反射的結構光圖案,由于接收圖案必會因物體的立體型狀而發生變形,故可以試圖通過該圖案在攝像機上的位置和形變程度來計算物體表面的空間信息。普通的結構光方法仍然是部分采用了三角測距原理的深度計算。
? ? ?與結構光法不同的是,Light Coding的光源稱為“激光散斑”,激光散斑成像儀,是激光照射到粗糙物體或穿透毛玻璃后隨機形成的衍射斑點。這些散斑具有高度的隨機性,而且會隨著距離的不同而變換圖案。也就是說空間中任意兩處的散斑圖案都是不同的。只要在空間中打上這樣的結構光,整個空間就都被做了標記,把一個物體放進這個空間,只要看看物體上面的散斑圖案,就可以知道這個物體在什么位置了。當然,在這之前要把整個空間的散斑圖案都記錄下來,所以要先做一次光源標定。
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