全息滤波光学图像相减

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基于傅里叶光学二次滤波技术,本文提出了一种新的光学图像相减方法,即全息滤波光学图像相减法,该方法需用图像的逆转和匹配两种滤波器和一个8f光学系统,实验表明,作为一种新的图像相减方法,避免了以往实时法对光程的精细控制,因而降低了对辅助设备和环境的要求.
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本文利用相移全息术记录的双曝光粒子场全息图,以改进再现图像的SNR、分辨率和对比度。并发展了这种技术的理论,讨论了相移的引入方法,给出了实验结果,与通常的同轴和离轴双曝光结果进行了比较。
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肿瘤术后的原地复发,是外科医生一直未能解决的难题。和用常规手术刀相比,CO2激光手术在理论上有一定的优点:用CO2激光切除肿瘤,可作到异常精确,切割的同时还能把小动脉、血管、淋巴管封闭,CO2激光通过之处,由于蒸发或细胞内水分的瞬间沸腾而把细胞彻底消毁;激光手术由于不接触创面,从而大大减少了对清洁区的污染;肿瘤切除后,还可用散焦光束进一步对手术的肿瘤区“消毒”。
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傅里叶叠层成像是一种新型的大视场、超分辨率显微成像技术。建立了宏观傅里叶叠层成像的物理与数学模型,给出了傅里叶叠层重建算法。搭建了实验系统,将傅里叶叠层成像技术应用于宏观成像领域,开展了实验研究。实验表明,宏观傅里叶成像方法能够大幅提高成像系统的分辨率。该技术在航空侦察和远距离成像等领域中具有潜在的应用价值。
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半导体激光工业已成为八十年代销路极好的市场之一。不久前,由于市场需要极少,人们还认为光学半导体的研究、发展和生产是一种浪费,其投资高而回收低。然而最近应用的高潮,包括光通讯、光盘存储器、声频/视频光盘系统、激光打印机和条形编码阅读器,已为光学半导体产品构成一个有利可图的市场。
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为了提高超分辨率光涨落成像(SOFI)的速度,结合改进的超分辨率光涨落成像算法和光片荧光显微镜,加入两个小波滤波器分别在时间和空间上消除低频背景噪声和原始图像读出噪声,结果成功将SOFI所需的图像数量降低。对50张量子点和斑马鱼的成像图片进行处理,研究表明引入改进的SOFI算法可以在不改变光路结构情况下将光片荧光显微镜的横向分辨率提高两倍,该方法可以扩展到活体的生物研究,突破物镜数值孔径对光片显微
Photoacoustic ophthalmoscopy (PAOM) is a novel imaging modality, which is capable of non-invasively detecting optical absorption properties in the retina. We visualize the microvasculature in retina and choroid in albino mouse using PAOM guided by spectra