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2.3. EIGENSCHAFTEN VON FASEROPTISCHEN SYSTEMEN 21<br />

(a) (b)<br />

Abbildung 2.4: (a) Blick durch ein flexibles Endoskop auf ein Testbild. (b) Der vergrößerte Aus-<br />

schnitt zeigt die inhomogen ausgerichtete Struktur der Fasern, die hier aus einem Bildbündel<br />

aus Quarzfasern resultiert.<br />

rem Querschnitt eine bildweite Homogenität und besitzen klare Bildpunkte mit ei-<br />

ner ausgeprägten kontrastreichen, dunklen Umrandung, die bereits als Wabenstruk-<br />

tur beschrieben wurde (vgl. Abb. 1.4). Im Querschnitt eines Quarzbildleiters hinge-<br />

gen können einzelne Fasern unregelmäßige Querschnitte aufweisen und verschiedene<br />

Flächenabschnitte eine unterschiedliche Orientierung in der Anordnung besitzen (vgl.<br />

Abb. 2.4). Der Querschnitt einzelner Fasern kann von der Kreisform bis hin zu einer<br />

Tropfenform abweichen.<br />

2.3.2 Farbbildgebung<br />

Kamerasensoren bestehen prinzipiell aus einer großen Anzahl an lichtempfindlichen<br />

Sensorelementen 14 , die das Abbild einer Szene auf ihre Intensität abtasten. Zur Ak-<br />

quisition von Farbbildern unterscheidet man nach ihrem Prinzip zwischen Dreichip-<br />

Kameras und Einchip-Kameras. Der grundlegende Aufbau und die Funktionsweise<br />

sind in [Fur01] zusammengefasst. Demnach besitzen Dreichip-Kameras drei Intensi-<br />

tätssensorfelder, die ganzflächig mit unterschiedlichen Farbfiltern versehen und über<br />

ein Prisma pixelgenau registriert dieselbe Szene erfassen. Aus der spektralen Informa-<br />

tion der einzelnen Elemente kann durch diesen Aufbau die volle physikalische Auflö-<br />

sung für jeden Farbkanal gewährleistet werden.<br />

14 Sensorelement: Einzelne lichtempfindliche Zelle aus der fotosensitiven Fläche (Matrix) eines Ka-<br />

merasensors

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