| gangzi0801 |
2023-06-13 10:20 |
基于Matlab图像处理的光学干涉实验测量研究
摘要:文章基于 Matlab 软件及图像处理技术,编写了简明且易于操作的 GUIDE 交互界面,对光学实验中静态实验测量和动态实验测量情况下拍摄的干涉条纹图样,分别进行计算处理并完成实验测量目标。图像处理程序采用了高斯模糊、二值化等方法凸显重要信息,利用算法构建表面三维图亦或实现条纹移动特征的探测、建立三维模型,精确计算出相应实验结果。此方法适用于各种复杂的实验测量情景,为光学干涉实验测量实验教学创新设计提供了一种可视化的思路。 Nf9fb? /^#G0f*N 关键词:光学;干涉;Matlab;GUI;图像处理;图像测量 yPu4T6Vv 7m9"8
光的干涉现象广泛应用于各个领域中,其中,根据光的特性实现物理参量精确测量的案例数不胜数。基础物理实验作为本科生实验教学的入门课程,涵盖了数个利用光学干涉现象对距离、位移、角度进行测量的实验,这些光学实验可按照实验测量过程划分为静态实验与动态实验。静态实验中,测量过程中光路、样品均不发生改变,通过测量光强的分布得到相关物理参数;动态实验中,当光路、样品发生变化时,测量光强等参数的变化的趋势,并研究相关物理量。 ]Z4zF"@ rrs"N3!aT 基础物理光学类实验中,斜劈空隙夹角的测量与牛顿环曲率的测量作为典型的静态实验,传统的测量方法颇为繁琐且仅记录了一个维度上的数据信息,处理数据时利用的逐差算法又降低了数据的利用率,造成有效信息的浪费[1]。目前已有研究小组使用 Matlab 软件对 CMOS 拍摄的干涉图样进行处理,取得了较高精度的实验结果[1-6,8]。本文基于 Matlab 平台,结合图像处理与数值运算方法根据二维图像构建出表面三维图,实现样品参数的精确测量。动态实验亦在大学物理实验中占有重要地位,本文以压电陶瓷电压相位曲线测量和等倾干涉干涉条纹三维模型构建作为示例,展示了图像处理与数字运算方法在动态实验测量中的极大应用前景。 Ep ~wWQh XD-^w_ 1 静态实验测量 Y7U&Q:5' zz_[S{v!# 在光学干涉测量实验过程中,实验者测量样品的干涉图样并进行数据处理得出相关结果,光路在测量的过程中未经调整,此即静态实验测量,典型的样例有测定牛顿环的曲率半径。传统的测量方法通过测量干涉条纹的宽度半径等几何参数来计算出某结构(如空气薄膜)表面的梯度与曲率半径,但该方法仅仅适用于厚度分布规律的样品,且仅利用了一个维度(一条直线)上的数据信息。相比之下,采用 CMOS 拍摄完整的干涉图像并进行处理的方案更具优越性,处理过程中利用信息量远超传统方法。凭借计算机强大的运算能力,Matlab 与 GUIDE 人机交互程序可批量处理图像数据,运用干涉条纹计算能够提取出复杂样品表面的梯度、曲率信息。 9.M{M06; ohc1 ~?3b 1.1 图像处理及数据计算方案 RbQ < | |