sc
continue pour les signaux non-sériodiques (trans formée de
Fourier).
On retrouve la composante continue (fréquence spa-
tiale zéro) dans le centre du spectre et les hautes fré-
quences spatiales sont symétriques et éloignées par au cen-
tre du spectre (fig.h).
Fig.4 Le spectre du signal et du bruit utilisé dans l'opéra-
tion de filtration
La filtration proprement dite est faite en éliminant
dans le plan Fourier les composantes du bruit, ce qui peut
être facilement visualisé nar la comparaison entre le spec-
tre de l'image perturbée et le spectre de l'image non-pertuF
bee,
Le stockage holographique des informations topophotogrammé-
triques
Le stockage hologranhique des informations est con-
sidéré l'une des directions princinales d'application des
lasers dans les années à venir, Il existe à présent dans le
monde plus de 20 centres de recherche qui étudient les diz-
férentes variantes des systèmes optiques de stockage des in-
formations, On fournit de grands efforts dans cette direc-
tion car les mémoires ontiques et holographiques nromettent
une nouvelle voie de développement dans l'hiérarchié du sto-
ckage, dont l'importanco est tràs sérieuse à l'époque ac-
tuelie de l'asault informationnel.
On neut olassifier les systèmes de stockage optique
des informations en mémoires optiques et mémoires hologra-
nhiques (digitales, analogiques et associatives).
Les nlus importants paramètres qualitatifs d'un sys-
tème de stockage sont l'accès aléatoire, la redondance, lex-
tension des tolérances mécaniques et associatives, etc.irâce
à ces nararètres les mémoires hologranhique Deuvent acquérir
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