結(jié)構(gòu)光照明下的非相干自干涉數(shù)字全息成像
將結(jié)構(gòu)光照明技術(shù)引入邁克爾遜非相干數(shù)字全息系統(tǒng)或其他自干涉系統(tǒng)可以顯著提高成像系統(tǒng)的分辨率。該研究將有望在后續(xù)內(nèi)容中結(jié)合顯微物鏡實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的超分辨率成像,進(jìn)一步推向?qū)嶋H應(yīng)用。
結(jié)構(gòu)光照明基于邁克爾遜干涉儀的非相干自干涉數(shù)字全息系統(tǒng)如圖1所示。在非相干光的照射下,通過在SLM上加載不同的掩模可以形成均勻光或結(jié)構(gòu)光照明模式。被照明的物體上任一點(diǎn)源發(fā)出的光,經(jīng)過邁克爾遜干涉系統(tǒng)后形成點(diǎn)源全息圖,再將物體上所有點(diǎn)源全息圖非相干疊加就構(gòu)成了物體全息圖。由CCD記錄的全息圖光強(qiáng)分布可以表示為物函數(shù)與系統(tǒng)點(diǎn)擴(kuò)散函數(shù)的卷積。 當(dāng)采用結(jié)構(gòu)光照明時,應(yīng)用廣義三步相移法去除零級項(xiàng)和共軛項(xiàng)后疊加得到復(fù)全息圖。由于結(jié)構(gòu)光照明引入了物體的±1級高頻信息,所以該方法最多可以將系統(tǒng)空間頻率增大一倍。進(jìn)一步,采用三相位頻譜分離法、傅里葉移位定律將三個高頻信息進(jìn)行分離、移位和加權(quán)疊加,再進(jìn)行逆傅里葉變換,得到最終優(yōu)化后的重建像。 成像仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果 1.成像仿真結(jié)果 圖2.均勻光照明下分辨率板的成像仿真結(jié)果 圖2為基于邁克爾遜干涉儀的非相干自干涉全息系統(tǒng)在均勻光照明下的成像仿真結(jié)果。其中,圖2(d)是經(jīng)過三步相移算法和角譜衍射算法重建后得到的重建圖,圖2(e)為藍(lán)色框內(nèi)的放大圖像,此時的系統(tǒng)分辨率為20.16 lp/mm。 圖3.結(jié)構(gòu)光照明下分辨率板的成像仿真結(jié)果 |
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