空间频谱约束傅里叶叠层成像重建方法

来源 :红外与激光工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ISE7ENAK
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傅里叶叠层成像是一种能够同时实现大视场和高分辨的成像方法, 公开发表的文献表明其空间分辨率极限由照明数值孔径和物镜数值孔径决定。为了进一步提高其分辨率, 提出了频域和空间约束傅里叶叠层重建方法: 利用传统重建算法获得的空间频谱进行频域约束, 以传统重建算法获得的图像进行空间约束; 该方法基于一个假设: 图像具有稀疏特性; 从传统重建算法获得的图像中提取所需的频域和空间约束条件, 不需要额外采集数据和硬件改进。仿真和实验结果表明: 与传统无约束重建方法相比, 提出的算法能够提高分辨率和改善对比度, 空间分辨率提高幅度高达~26%。
其他文献
本文描述了采用 Q 开关掺钕钇铝石榴石激光器的目标指示器和测距仪系统。由于在战场应用中温度范围较宽,重点是放在使对温度不灵敏的设计上,它综合了电子学补偿和热平衡。给出冷却系统和冷却剂由于受到强紫外辐射而退降的报道。列出了预料在不久的将来对激光目标指示器和测距仪有巨大影响的进展。
期刊
For the first time, a group-VI single element nanomaterial was used as the optical saturable absorber (SA) to generate laser pulses. With two-dimensional (2D) tellurene as a passive Q-switch, 1.06 μm and 1.3 μm pulse laser operations were realized
首批用二极管激励固态激光器的实验出现在60年代。这些早期实验用的是低功率二极管,而且常常是在液氦温度下进行的。不过,即使这些早期实验也可以证明,利用这些激光器系统可得到非常高的效率。
期刊
频域光学相干层析成像技术是一种新型的医学成像技术,其传统的图像重构算法主要是基于傅里叶变换。但这种重构算法的主要缺陷在于其纵向分辨率随着深度位置的变化而明显下降。为了使频域光学相干层析成像系统的纵向分辨率在整个成像深度内基本保持不变,提出了一种基于观察矩阵的图像重构法,并用该法重构了平面镜以及皮肤信号。结果表明,这种图像重构法能够使频域光学相干层析成像系统保持纵向分辨率不变。与文献报道相比,这种方法在保持系统简单性的同时,还保持了高的纵向分辨率,并在成像深度范围内使得纵向分辨率基本保持不变。
本文对CO_2激光束与开式腔远红外激光器的匹配问题进行了分析,给出了远红外工作物质对CO_2激光的吸收率与耦合孔逸出损失之间的定量关系,指出对确定的远红外共振腔有一最佳的匹配发散角。在该角度下,工作物质有最大的激活体积,并可获得较高的远红外激光输出。
期刊
期刊
单晶光学纤维既保留了材料的性质,又具有波导的几何形状,无论玻璃光学纤维或体块单晶都不能达到这一要求。许多结晶材料(如蓝宝石)具有宽透过窗口、高熔点和抗化学侵蚀性,使它们在能量传输,特别是在有害的热化学环境应用中很有吸引力,一些晶体,如Nd:YAG和红宝石的荧光和激光增益特性,在传感器和小型激光器应用中很有用。
期刊
分析比较了不同孔径、不同膜厚的金属膜空芯波导与介质金属膜空芯波导在损耗、色散、耦合效率等方面的传输性质。研究表明, 较大的波导孔径与较小的介质膜厚能够获得较低的传输损耗。同时, 镀制一定厚度的介质膜, 将增大波导的单模传输范围并改善波导的色散特性。研究了高斯光源与波导的耦合效率, 通过选择合适的光源, 使高次模与波导的耦合效率远低于基模。讨论了介质膜对波导与光源之间耦合效率的影响, 以及其在传输波长接近波导尺寸时对波导电场分布的影响。
We propose an optomechanical system to quantify the net force on a strand of cleaved silica optical fiber in situ as the laser light is being guided through it. Four strands of the fiber were bonded to both sides of a macroscopic os
期刊
The use of an electrical probe is formed by whispering gallery modes (WGMs) of light within the coated microring circuits, in which the electrical signal is generated by trapped electron tunneling along the circular path of the coated microring circuit. T