Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koherentní analogové zpracování optické informace
Hrůza, Libor ; Hudcová, Lucie (oponent) ; Wilfert, Otakar (vedoucí práce)
Ve své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro získání Fourierovy transformace ve vlastní rovině, prostorové filtry umístěné do Fourierovy roviny a další čočku pro inverzní Fourierovy transformace. Jednoduché pracoviště se skládá z laseru, pro získání rovnoběžného monochromatického svazku, který ozáří objekt s otvorem. Používám čočky k zobrazí Fraunhoferova difrakčního obrazce do jejich zadní ohniskové roviny. Maska filtru propustí v difrakčním obrazci žádoucí světlo nebo zastaví nežádoucí vyplývající z tvaru ozařovaného předmětu. Rekonstrukční čočka umístěná za filtrem opět fokusuje prošlé paprsky a rekonstruuje filtrovaný předmět. Optická difrakce dává užitečnou představu o geometrickém uspořádání detailů předmětu. Experimenty provádím pro ověření také na jednoduchých objektech i reálných obrazech v matematickém programu Matlab. Ze znalosti difrakčního obrace a experimentálního uspořádání provedu výpočet velikosti kruhového předmětu. Uvádím praktické použití Fraunhoferovy difrakce a optické filtrace. Má práce poslouží jako dobrý úvod do teorie i praktické stránky optické filtrace.
Koherentní analogové zpracování optické informace
Hrůza, Libor ; Hudcová, Lucie (oponent) ; Wilfert, Otakar (vedoucí práce)
Ve své práci rozebírám teorii Fourierovy transformace a její aplikace v souvislosti s teorií difrakce, zvláště pak Fraunhoferovy difrakce. V experimentální části sestavuji optický signálový procesor. Používám čočku pro získání Fourierovy transformace ve vlastní rovině, prostorové filtry umístěné do Fourierovy roviny a další čočku pro inverzní Fourierovy transformace. Jednoduché pracoviště se skládá z laseru, pro získání rovnoběžného monochromatického svazku, který ozáří objekt s otvorem. Používám čočky k zobrazí Fraunhoferova difrakčního obrazce do jejich zadní ohniskové roviny. Maska filtru propustí v difrakčním obrazci žádoucí světlo nebo zastaví nežádoucí vyplývající z tvaru ozařovaného předmětu. Rekonstrukční čočka umístěná za filtrem opět fokusuje prošlé paprsky a rekonstruuje filtrovaný předmět. Optická difrakce dává užitečnou představu o geometrickém uspořádání detailů předmětu. Experimenty provádím pro ověření také na jednoduchých objektech i reálných obrazech v matematickém programu Matlab. Ze znalosti difrakčního obrace a experimentálního uspořádání provedu výpočet velikosti kruhového předmětu. Uvádím praktické použití Fraunhoferovy difrakce a optické filtrace. Má práce poslouží jako dobrý úvod do teorie i praktické stránky optické filtrace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.