RU2758151C1 - Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений - Google Patents
Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений Download PDFInfo
- Publication number
- RU2758151C1 RU2758151C1 RU2021105453A RU2021105453A RU2758151C1 RU 2758151 C1 RU2758151 C1 RU 2758151C1 RU 2021105453 A RU2021105453 A RU 2021105453A RU 2021105453 A RU2021105453 A RU 2021105453A RU 2758151 C1 RU2758151 C1 RU 2758151C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- spectral
- radiation
- filter
- polychromator
- acousto
- Prior art date
Links
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 title claims abstract description 42
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 15
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 34
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 claims abstract description 12
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 9
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 claims description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 2
- 230000010287 polarization Effects 0.000 claims description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 abstract description 8
- 238000001093 holography Methods 0.000 abstract description 3
- 238000013480 data collection Methods 0.000 abstract description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 238000002955 isolation Methods 0.000 abstract 1
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 6
- 238000013461 design Methods 0.000 description 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 1
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 1
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 1
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 1
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 238000004321 preservation Methods 0.000 description 1
- 238000004451 qualitative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000004445 quantitative analysis Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03H—HOLOGRAPHIC PROCESSES OR APPARATUS
- G03H1/00—Holographic processes or apparatus using light, infrared or ultraviolet waves for obtaining holograms or for obtaining an image from them; Details peculiar thereto
- G03H1/04—Processes or apparatus for producing holograms
- G03H1/0443—Digital holography, i.e. recording holograms with digital recording means
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computing Systems (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Holo Graphy (AREA)
Abstract
Изобретение относится к технологиям оптической цифровой голографии и предназначено для регистрации спектральных цифровых голографических изображений. Способ регистрации фазовых изображений микрообъектов в произвольных узких спектральных интервалах состоит в формировании коллимированного светового пучка широкополосного излучения, выделении из него совокупности нескольких длин волн с использованием акустооптического фильтра-полихроматора, направлении отфильтрованного излучения на вход двухлучевого интерферометра, в одном из каналов которого располагается исследуемый объект, сведении волновых фронтов из объектного и опорного плеч интерферометра, регистрации интерференции этих фронтов монохромным матричным приемником излучения. При этом интегральные интенсивности окон пропускания акустооптического фильтра и их положения по частоте подбираются так, что фурье-образы интерферограмм, сформированных излучением из различных спектральных окон пропускания, близки по интенсивности и разнесены по положению в фурье-плоскости так, что могут быть выделены по отдельности. Путем цифровой обработки каждой из них вычисляют пространственное распределение фазовой задержки, вносимой исследуемым объектом, и, как следствие, спектральную зависимость этой величины в каждой точке объекта. Техническим результатом изобретения является повышение скорости сбора данных и снижение погрешности восстановления амплитудно-фазовой структуры исследуемых объектов за счет совместной обработки нескольких спектральных голограмм. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к технологиям оптической цифровой голографии и предназначено для регистрации спектральных цифровых голографических изображений.
Известны методы и устройства, в которых регистрируется цифровая голограмма, содержащая информацию о двумерном распределении фазовой задержки световой волны, вносимой оптически прозрачным объектом, а соответственно, о поперечном распределении оптической толщины объекта, что позволяет определить некоторые свойства объекта, например, локальные значения толщины или показателя преломления.
Известны также методы и устройства, в которых регистрируются цифровые голограммы на нескольких разных длинах волн. Данные методы и устройства предназначены для целого ряда задач: для получения цветных амплитудных изображений, для определения спектральной зависимости фазовой задержки или показателя преломления, что может быть использовано для качественного и количественного анализа локального состава объекта и выявления его структуры.
Последовательная регистрация требует переключения длины волны излучения в оптической системе. Это может быть реализовано разными способами: путем изменения длины волны перестраиваемого лазера [US 7127109 В1], или включением и выключением нескольких фиксированных узкополосных источников, излучение которых сведено в один пучок [US 6809845 B1, KR 101125842 B1], или выделением при помощи подвижной амплитудной маски спектральных каналов в дифракционном спектре разложения широкополосного излучения [US 8837045 B2]. Эти методы, однако, непригодны для изучения быстропротекающих процессов.
В этом случае необходимо реализовать одновременную регистрацию, для чего необходимо одновременно излучать формировать несколько спектральных компонент и одновременно их селективно регистрировать. Это осуществляют с помощью многоканальных схем, например, для создания многоволнового источника излучения используют комбинацию двух [US 7312875 B2, US 7349100 B2] или трех [US 7978336 B2] лазеров либо нескольких светодиодов [US 8325400 B2].
Для одновременной регистрации применяют как приемники излучения с цветным мозаичным растром (пространственно-чередующемся множестве спектральных фильтров) с двумя [RU 2608012 C2], тремя [US 8325400 B2] и более [RU 2713567 C1] спектральными каналами, так и монохромные матричные приемники излучения [US 7116425 В2, US 10488175 B2]. В первом случае селекцию длин волн обеспечивает цветной мозаичный фильтр. При использовании монохромной матрицы селекция осуществляется пространственным разделением каналов, что приводит к различию ориентации интерференционных полос голограммы, и соответствующим разделением спектральных компонент в фурье-спектре при цифровой обработке голограммы.
К недостаткам многоканальных схем относится их сложная конструкция и относительно большие габариты, и особенно, сложности сведения спектральных каналов и необходимость прецизионной юстировки и ее сохранения в ходе работы. Дополнительные конструктивные проблемы создает схема с пространственным разнесением каналов для их регистрации на монохромную матрицу.
Использование приемников с цветным мозаичным растром имеют целый ряд недостатков. Во-первых, он страдает от спектральных помех, обусловленных перекрытием кривых пропускания каждого цветного фильтра мозаичного растра, что приводит к зашумлению основного сигнала интерференционными картинами в соседних спектральных интервалах. Во-вторых, число спектральных каналов, как правило, невелико, т.к. уже при 4-х каналах спектральное изображение формируется пикселами матрицы, расположенными через один, т.е. с пропусками. В-третьих, связанная с этим необходимость пространственной интерполяции данных вызывает артефакты в восстановленных амплитудных и фазовых изображениях. Это существенно снижает качество, в частности, разрешение регистрируемых спектральных голографических изображений.
Одним из технических решений, позволяющих избежать недостаток многоканальных схем, является способ формирования многоволнового источника излучения за счет фильтрации широкополосного излучения акустооптическим (АО) фильтром, работающим в режиме полихроматора [RU 2713567 C1]. При этом разделение спектральных интерференционных картин осуществляется с помощью камеры с мультиспектральным мозаичным фильтром, который определяет количество спектральных каналов и их положение в спектре. Этот способ таким образом сохраняет все ограничения и недостатки методов, использующих мозаичный растр.
Задачей изобретения является устранение недостатков известных решений.
Техническим результатом изобретения является возможность одновременной регистрации множества цифровых голографических изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона без спектральной перестройки с помощью монохромного матричного приемника излучения, что позволяет повысить скорость сбора данных и снизить погрешности восстановления амплитудно-фазовой структуры исследуемых объектов за счет совместной обработки нескольких спектральных голограмм.
Для решения указанной технической задачи с достижением указанного технического результата применяется способ регистрации фазовых изображений микрообъектов в произвольных узких спектральных интервалах, состоящий в формировании коллимированного светового пучка широкополосного излучения, выделении из него совокупности нескольких длин волн с использованием АО фильтра-полихроматора, направлении отфильтрованного излучения на вход двухлучевого интерферометра, в одном из каналов которого располагается исследуемый объект, сведении волновых фронтов из объектного и опорного плеч интерферометра, регистрации интерференции этих фронтов монохромным матричным приемником излучения.
При этом интегральные интенсивности окон пропускания АО фильтра и их положения по частоте подбираются так, что фурье-образы интерферограмм, сформированных излучением из различных спектральных окон пропускания, близки по интенсивности и разнесены по положению в фурье-плоскости так, что могут выделены по отдельности. Путем цифровой обработки каждой из них вычисляют пространственное распределение фазовой задержки, вносимой исследуемым объектом, и, как следствие, спектральную зависимость этой величины в каждой точке объекта.
Изобретение поясняется чертежом.
На Фиг. 1 показана структурная схема, поясняющая описанный метод, где 1 - широкополосный источник света, 2 - коллимирующая оптическая система, 3 - АО фильтр-полихроматор, 4 - двухлучевой интерферометр, 5 - исследуемый объект, 6 - монохромный матричный приемник излучения. Спектры показывают спектральный состав излучения до и после полихроматора. Показано фурье-преобразование зарегистрированной мультиспектральной цифровой голограммы, из которого путем цифровой обработки могут быть выделены интерференционные картины, соответствующие различным длинам волн: λ1, λ2…λN.
Осуществление изобретения
Изобретение может быть реализовано на основе устройства, состоящего из оптически связанных и расположенных последовательно элементов: широкополосного источника света 1; коллимирующей оптической системы 2, обеспечивающей светоэнергетическое сопряжение источника света 1 и АО фильтра-полихроматора 3, двухлучевого интерферометра 4, в одном из плеч которого установлен исследуемый объект 5; монохромного матричного приемника излучения 6.
Отличием изобретения является то, что АО фильтр-полихроматор имеет эквидистантное по оптической частоте расположение окон пропускания с коэффициентами пропускания, регулируемыми за счет изменения подаваемой мощности ультразвука, а в качестве матричного приемника излучения 6 используется монохромный матричный приемник излучения. Интегральные интенсивности окон пропускания АО фильтра и их положения по частоте подбираются так, что фурье-образы интерферограмм, сформированных излучением из различных спектральных окон пропускания, близки по интенсивности и разнесены по положению в фурье-плоскости. Устройство на основе предлагаемого метода отличается высокой скоростью регистрации, определяемой только временем экспонирования приемника излучения, компактностью, высоким спектральным разрешением, отсутствием подвижных элементов. Пространственное разрешение устройства не ограничено наличием цветного мозаичного растра, и, как следствие, с его помощью можно восстанавливать изображения более высокого качества.
В предпочтительном варианте осуществления реализуется вариант схемы, заключающийся в использовании в качестве интерферометра 4 - интерферометра Маха-Цендера, а в качестве фильтра-полихроматора - АО перестраиваемого фильтра 3, работающего в режиме многочастотной (полихроматической) генерации, выделяющего из поступающего на его вход излучения набор заданных узких спектральных интервалов и одно направление поляризации. Количество спектральных интервалов и их центральные длины волн должны выбираться заранее, исходя из параметров и свойств объекта исследования с учетом возможности разделения соответствующих им пиков в фурье-спектре голограммы. Мощность ультразвуковых волн, соответствующих различным окнам пропускания, задается по результатам расчета, моделирования или подбирается интерактивно с целью обеспечения близких интенсивностей амплитуд фурье-образов всех спектральных интерферограмм.
В альтернативном варианте осуществления, обеспечивающем большее число спектральных каналов, реализуется вариант схемы, в котором за АО фильтром-полихроматором располагается АО спектральный делитель, отклоняющий излучение, соответствующее четным спектральным каналам, выделяемым фильтром-полихроматором, пропускающий остальное излучение и ориентированный так, что плоскость дифракции излучения в нем перпендикулярна плоскости дифракции излучения в фильтре-полихроматоре.
Система работает следующим образом.
Исследуемый объект 5 устанавливают в объектное плечо интерферометра 4. Задают N частот ультразвука, подаваемых на АО ячейку 3 и соответствующих требуемым длинам волны света. На выходе интерферометра 4 появляются два совмещенных световых одинаково поляризованных пучка, формирующие N интерференционных картин. Все эти картины регистрируется одновременно одним монохромным матричным приемником излучения 6 за счет мультиплексирования сигналов с разной несущей частотой. В дальнейшем для получения спектральной зависимости пространственного распределения фазовой задержки, внесенной объектом, каждый из этих сигналов выделяют за счет разделения соответствующих им пиков в фурье-спектре голограммы и подвергают цифровой обработке по отдельности.
В ходе предварительной оптимизации системы длины волн, выделяемые АО фильтром-полихроматором, могут индивидуально подстраиваться, каждая в пределах, допускающих отдельную обработку сигнала, для получения максимального парциального сигнала или минимизации фоновой засветки и других помех.
Claims (2)
1. Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений, заключающийся в формировании коллимированного светового пучка широкополосного излучения, его спектральной фильтрации акустооптическим фильтром-полихроматором с выделением линейной поляризации, пропускании его через двухлучевой интерферометр, в одном из плеч которого располагается анализируемый объект, сведении волновых фронтов из объектного и опорного плеч интерферометра с образованием интерференционной картины, цифровой регистрации интерференционной картины с помощью матричного приемника излучения; отличающийся тем, что окна пропускания акустооптического фильтра-полихроматора располагают эквидистантно по оптической частоте, а коэффициенты пропускания выравнивают путем регулировки подаваемой мощности ультразвука; регистрация излучения осуществляется монохромным матричным приемником без мозаичного спектрального растра.
2. Метод по п. 1, отличающийся тем, что за акустооптическим фильтром-полихроматором располагается акустооптический спектральный делитель, отклоняющий излучение, соответствующее четным спектральным каналам фильтра-полихроматора, в плоскости, перпендикулярной его плоскости дифракции, и пропускающий остальное излучение, не изменяя направление его распространения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021105453A RU2758151C1 (ru) | 2021-03-02 | 2021-03-02 | Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2021105453A RU2758151C1 (ru) | 2021-03-02 | 2021-03-02 | Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2758151C1 true RU2758151C1 (ru) | 2021-10-26 |
Family
ID=78289785
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2021105453A RU2758151C1 (ru) | 2021-03-02 | 2021-03-02 | Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2758151C1 (ru) |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009148407A1 (en) * | 2008-06-06 | 2009-12-10 | Aem Singapore Pte Ltd | A digital holographic microscopy system and a method of digital holographic microscopy |
| RU2601729C1 (ru) * | 2015-09-18 | 2016-11-10 | Александр Сергеевич Мачихин | Метод и устройство для регистрации спектральных цифровых голографических изображений оптически прозрачных микрообъектов |
| RU2713567C1 (ru) * | 2019-06-26 | 2020-02-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) | Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения |
-
2021
- 2021-03-02 RU RU2021105453A patent/RU2758151C1/ru active
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| WO2009148407A1 (en) * | 2008-06-06 | 2009-12-10 | Aem Singapore Pte Ltd | A digital holographic microscopy system and a method of digital holographic microscopy |
| RU2601729C1 (ru) * | 2015-09-18 | 2016-11-10 | Александр Сергеевич Мачихин | Метод и устройство для регистрации спектральных цифровых голографических изображений оптически прозрачных микрообъектов |
| RU2713567C1 (ru) * | 2019-06-26 | 2020-02-05 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический центр уникального приборостроения Российской академии наук (НТЦ УП РАН) | Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CA2772735C (en) | Off-axis interferometer | |
| JP5339535B2 (ja) | デジタルホログラフィ装置及び位相板アレイ | |
| US11921045B2 (en) | Holographic three-dimensional multi-spot light stimulation device and method | |
| EP2527928B1 (en) | Generation method for complex amplitude in-line hologram and image recording device using said method | |
| CN110494723B (zh) | 波前传感器及其使用方法 | |
| EP3077876B1 (en) | Apparatus and method for performing in-line lens-free digital holography of an object | |
| US4235505A (en) | Multi-color holograms with white-light illumination | |
| EP2357539A1 (en) | Off-axis interferometer | |
| CN107388959A (zh) | 基于透射式点衍射的三波长数字全息检测装置与方法 | |
| US6760134B1 (en) | Multicolor electronic holography and 3D image projection system | |
| US7289253B2 (en) | System and methods for shearless hologram acquisition | |
| RU2601729C1 (ru) | Метод и устройство для регистрации спектральных цифровых голографических изображений оптически прозрачных микрообъектов | |
| JP2022109486A (ja) | 光測定装置及び光測定方法 | |
| CN107885070B (zh) | 一种基于slm的非相干数字全息单次曝光成像方法与系统 | |
| KR101125842B1 (ko) | 3파장 디지털 홀로그래픽 현미경의 자료처리 방법 | |
| CN115165104A (zh) | 太赫兹光谱探测方法及系统 | |
| RU2758151C1 (ru) | Метод однокадровой регистрации нескольких спектральных цифровых голографических изображений | |
| Shumigai et al. | Parallel multispectral ghost imaging data acquisition with supercontinuum | |
| KR20190117310A (ko) | 반사 위상 현미경 | |
| KR102316503B1 (ko) | 동축 분광 이미징 엘립소미터 | |
| CN119901376B (zh) | 一种低串扰的通道调制干涉偏振光谱探测方法及系统 | |
| US7936490B2 (en) | System and methods for shearless hologram acquisition | |
| RU2713567C1 (ru) | Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения | |
| CN118732458A (zh) | 基于三棱镜折射的单参考臂多波长离轴数字全息成像装置 | |
| Hussain et al. | Optical super resolution using tilted illumination coupled with object rotation |