УДК: 535.417, 681.787
Влияние нелинейной обработки цифровых спеклограмм на точность определения смещений методом спекл-фотографии
Полный текст «Оптического журнала»
Полный текст на elibrary.ru
Публикация в Journal of Optical Technology
Гребенюк А.А., Рябухо В.П. Влияние нелинейной обработки цифровых спеклограмм на точность определения смещений методом спекл-фотографии // Оптический журнал. 2011. Т. 78. № 10. С. 58–62.
Grebenyuk A.A., Ryabukho V.P. How nonlinear processing of digital specklegrams affects the accuracy with which displacements are determined by speckle photography [in Russian] // Opticheskii Zhurnal. 2011. V. 78. № 10. P. 58–62.
A. A. Grebenyuk and V. P. Ryabukho, "How nonlinear processing of digital specklegrams affects the accuracy with which displacements are determined by speckle photography," Journal of Optical Technology. 78(10), 680-683 (2011). https://doi.org/10.1364/JOT.78.000680
Рассмотрено влияние нелинейной обработки цифровых спеклограмм на точность определения смещения спекл-структур методом аппроксимации коэффициента корреляции. Показано, что нелинейная обработка может приводить к повышению точности определения смещений. Проведен анализ условий применимости такой обработки.
спекл-структура, цифровая корреляция изображений, цифровая спекл-фотография, прецизионные измерения
Коды OCIS: 110.6150, 120.6150
Список источников:1. Springer handbook of experimental solid mechanics / Ed. by Sharpe W.N. N. Y.: Springer, 2008. P. 655–673.
2. Петров Н.В., Беспалов В.Г., Жевлаков А.П., Солдатов Ю.И. Определение скорости движения объекта в воде с использованием метода цифровой спекл-фотографии // Оптический журнал. 2007. Т. 74. № 11. С. 70–73.
3. Горбатенко Б.Б., Гребенюк А.А., Максимова Л.А., Перепелицына О.А., Рябухо В.П. Спекл-фотография и голографическая интерферометрия с цифровой записью дифракционного поля в фурье-плоскости // Компьютерная оптика. 2010. Т. 34. № 1. С. 69–81.
4. Joenathan C., Haible P., Tiziani H.J. Speckle interferometry with temporal phase evaluation: influence of decorrelation, speckle size, and nonlinearity of the camera // Appl. Opt. 1999. V. 38. № 7. P. 1169–1178.
5. Refregier P., Laude V., Javidi. B. Nonlinear joint-transform correlation: an optimal solution for adaptive image discrimination and input noise robustness // Opt. Lett. 1994. V. 19. № 6. P. 405–407.
6. Pedersen H.M. Theory of speckle-correlation measurements using nonlinear detectors // JOSA. 1984. V. 1. № 8. P. 850–855.
7. Pang Bing, Xie Hui-min, Xu Bo-qin, Dai Fu-long. Performance of sub-pixel registration algorithms in digital image correlation // Measurement Science and Technology. 2006. V. 17 P. 1615–1621.
8. Wei Sun, Chenggen Quan, Cho Jui Tay, Xiaoyuan He. Global and local coordinates in digital image correlation // Appl. Opt. 2007. V. 46. № 7. P. 1050–1056.