0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电脑屏幕上的奇怪波纹究竟是什么?

中科院半导体所 来源:力学科普 2023-05-04 11:50 次阅读

有生活经验的小伙伴在用手机拍摄电脑或者电视机画面的时候会发现,拍出来的照片会出现非常奇特的波纹。这不禁让我们感到困惑:明明肉眼看着十分清晰的画面,拍摄后的照片上却有一条条一圈圈的波浪纹,这不但影响照片中屏幕的色彩及清晰度,而且非常不美观。那么,这些奇特的彩色条纹究竟是什么呢?

其实这些条纹有一个专业的名字叫做莫尔条纹(Moiré Pattern)。简单来说,莫尔条纹是栅栏状条纹重叠下所产生的干涉影像,由两个空间频率相近的周期性光栅纹样重叠后,产生的有别于原图形的第三种可见纹样。这种光学现象是由18世纪法国研究人员莫尔先生首先发现。

3e7b5d44-e6b5-11ed-ab56-dac502259ad0.gif

莫尔条纹的原理

那么它为什么会出现在相机拍摄出的照片里呢?要回答这个问题,我们得先了解一下相机的感光元件。它是由无数个小的感光点组成的,这就好比一群人站成了一个方阵,每个人都代表一个感光点,不过每个感光点之间的距离是非常接近但又存在着一定的间隙。而我们所拍摄的显示器屏幕也是由非常小的像素点组成的。因此,当我们用存在间隙的感光点去拍摄存在间隙的像素点时,这就好比两个栅栏状的条纹重叠在了一起,照片中的莫尔条纹便是这两者干涉的结果。

3e877ad4-e6b5-11ed-ab56-dac502259ad0.jpg

莫尔条纹的应用

莫尔条纹在我们生活中也有广泛的应用,纸币的防伪便是一个典型的例子。在电影《无双》中,一群制作假钞的犯罪团伙为了尽可能地制作出逼真的美元,采用了手绘的方式来制作假钞,为什么要这样做呢?其实这也是大部分国家制造钞票的方法,纸币上面的图案大多都不是利用打印机打印出来的,而是利用了很多种不同的印刷方式。

通过下面这张动图我们可以观察到,在纸币的放大过程中,纸币的交叉网点会不停地运动,这些纹理便是莫尔条纹。当我们对纸币进行放大、扫描、变形或缩小操作的过程中,纹理会随之变大或缩小导致运动产生模糊化效果,从而提高了制作假钞的成本与难度。

建筑领域也不乏有莫尔条纹的身影,将莫尔条纹这种视觉变化效果应用到建筑外墙的设计中,可以使建筑外立面传达的视觉语言更加地丰富,同时也给建筑增添了多元化的信息。如果在利用莫尔条纹的同时引入计算机控制技术,通过灯光的渲染,则可以同时达到既增添城市形象又吸引消费者眼球的效果。

在有些衬衫的设计上我们会看到细密的千鸟格纹,因此有经验的摄影师都会建议我们在拍摄过程中不要穿有细密条纹的服饰,因为这些条纹可能会和摄像机发生干涉,形成莫尔条纹影响成像效果。

再比如光栅动画的制作,这项技术在19世纪末便开始普及了。它的原理很简单,在制作的过程中需要两张图,一张是经过特殊图像处理的底图,另一张则是有间隔规则条纹的栅栏胶片,通过移动放置在底图上的栅栏胶片,就会依次呈现不同的帧图形,再加上视觉暂留效应的作用,我们的大脑就会自动脑补出流畅的视觉动画了。由于光栅动画具有结构简单、制作成本低等优点,使它被广泛地应用到玩具、书籍装帧、包装、广告等各种领域。

莫尔条纹如何消除?

对于拍摄过程中产生的莫尔条纹又有哪些消除的方法呢?首先可以采用感光点密度更高的感光元件,通过上文我们知道莫尔条纹出现的原因是因为感光点的条纹和像素点的条纹产生了干涉现象,因此如果将相机的感光点制造成更小的规格就可以达到避免莫尔条纹产生的效果;其次可以改变拍摄对象和感光元器件间的方向,我们知道两列波干涉时是方向的矢量叠加,当方向发生变化时波干涉也同时发生改变。通过改变摄像机与拍摄对象之间的角度,可以让干涉的条件发生改变,帮助解决莫尔条纹的问题。





审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 打印机
    +关注

    关注

    10

    文章

    768

    浏览量

    45659
  • 莫尔条纹
    +关注

    关注

    0

    文章

    2

    浏览量

    1666

原文标题:电脑屏幕上的奇怪波纹究竟是什么?

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?

    嵌入式和人工智能究竟是什么关系? 嵌入式系统是一种特殊的系统,它通常被嵌入到其他设备或机器中,以实现特定功能。嵌入式系统具有非常强的适应性和灵活性,能够根据用户需求进行定制化设计。它广泛应用于各种
    发表于 11-14 16:39

    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?

    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29

    超高频读写器究竟是什么,能做什么?一文读懂!

    在物联网技术日新月异的今天,超高频读写器作为射频识别(RFID)技术的重要组成部分,正逐渐渗透到我们生活的各个领域。那么,超高频读写器究竟是什么?它又能做些什么呢?本文将带您一探究竟。一、超高频
    的头像 发表于 10-23 14:41 201次阅读
    超高频读写器<b class='flag-5'>究竟是</b>什么,能做什么?一文读懂!

    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了

    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载

    电感器线径究竟是粗好还是细好

    电子发烧友网站提供《电感器线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载

    运放输入偏置电流的方向是流入运放芯片还是流出运放芯片?这个怎么确定的?

    运放输入偏置电流的方向究竟是流入运放芯片还是流出运放芯片这个怎么确定的?是不是得看运放是三级管还是MOS管组成的,三极管还得看究竟是NPN还是PNP? 有些运放的数据手册没有给出运放的内部结构
    发表于 08-23 07:29

    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?

    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06

    如何在CANtest通过报文发送实现CCP指令的发送

    Err33--access denied,有兄弟知道如何解决吗?我确保我设置的MTA地址是正确的。 此外,我还发送了‘Set Status’指令将状态设置为0x81,但是通过‘Get Status’返回的状态为0x00,这个我也不是很清楚究竟是为什么。
    发表于 08-13 10:46

    请问cH340G的TX引脚电平究竟是3v还是5v?

    用CD34G来实现usb转串口的时候,直接用usb口的5v作为电源电压,它的tx引脚输出的高电平究竟是5v还是3v,我实测是3v,但网上有的人是5v,想进一步得到大家的确认。
    发表于 05-14 08:15

    MPLS究竟是什么?

    由于运行 MPLS 的服务提供商只查看数据包上的标签,而不是 IP 本身,这使得服务提供商能够使用 MPLS 为此类客户提供 VPN 服务。
    发表于 04-26 16:09 375次阅读
    MPLS<b class='flag-5'>究竟是</b>什么?

    工业物联网究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?

    随着科技的快速发展,物联网技术已经逐渐渗透到我们生活的各个角落,而 工业物联网(IIoT) 更是引领着工业领域的数字化转型。那么,工业物联网究竟是什么呢?它又有哪些作用呢?本文将对此进行深度解析
    的头像 发表于 04-22 15:26 392次阅读

    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?

    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59

    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的?栅源振荡的危害什么?如何抑制

    MOSFET的栅源振荡究竟是怎么来的呢?栅源振荡的危害什么?如何抑制或缓解栅源振荡的现象呢? MOSFET(金属-氧化物-半导体场效应晶体管)的栅源振荡是指在工作过程中,出现的栅极与源极之间产生
    的头像 发表于 03-27 15:33 1641次阅读

    吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的【其利天下技术】

    如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
    的头像 发表于 03-07 21:17 870次阅读
    吸尘器<b class='flag-5'>究竟是</b>如何替你“吃灰”的【其利天下技术】

    “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢?

    “其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
    的头像 发表于 01-11 16:27 768次阅读