Выпуски

 / 

2008

 / 

Ноябрь

  

Физика наших дней


Сверхразрешение и сингулярности в фазовых изображениях


МИРЭА - Российский технологический университет, просп. Вернадского, 78, Москва, 119454, Российская Федерация

Критерий Рэлея и радиус Эйри $r_0$ не являются адекватными характеристиками пространственного разрешения в фазовых и в некоторых других функциональных изображениях. Одна из особенностей фазовых изображений состоит в возможности появления дислокаций волнового фронта, зависящих от положения в пространстве так называемых сингулярных линий $(I,(x,y,z)=0)$, в окрестности которых градиент фазы ${\rm grad} \varphi \approx \sqrt{I}$ возрастает и интенсивность стремится к нулю. Эта зависимость градиента фазы использована для обоснования критерия разрешения в фазовых изображениях в виде минимального расстояния $L$, зависящего от отношения сигнал/шум ($S/N$), и формулы для энергозависимого сверхразрешения $\Xi = r_0/L \cong 2\sqrt{S/N}$. Измерения на когерентном фазовом микроскопе «Эйрискан» сферы из латекса диаметром 100 нм подтвердили возможность значительного $(\Xi \cong 5)$ сверхразрешения.

Текст pdf (314 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.1070/PU2008v051n11ABEH006682
PACS: 42.30.−d, 42.79.−e, 87.64.Rr (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0178.200811c.1205
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2008/11/c/
000264020300003
2-s2.0-63249135614
2008PhyU...51.1161T
Цитата: Тычинский В П "Сверхразрешение и сингулярности в фазовых изображениях" УФН 178 1205–1214 (2008)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Tychinskii V P “Superresolution and singularities in phase imagesPhys. Usp. 51 1161–1169 (2008); DOI: 10.1070/PU2008v051n11ABEH006682

Список литературы (36) Статьи, ссылающиеся на эту (16) ↓ Похожие статьи (1)

  1. Zotov A M, Korolenko P V, Pavlov N N Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 88 (1) 17 (2024) [Zotov A M, Korolenko P V, Pavlov N N Izvestiâ Akademii nauk SSSR. Seriâ fizičeskaâ 88 (1) 24 (2024)]
  2. Zotov A M, Korolenko P V VMU (№5_2023) 2350403–1 (2024)
  3. Zotov A M, Korolenko P V Moscow Univ. Phys. 78 (5) 647 (2023)
  4. Akhmedzhanov I M, Baranov D V et al Quantum Electron. 49 (7) 698 (2019)
  5. Symeonidis M, Nakagawa W et al OSA Continuum 2 (9) 2496 (2019)
  6. Symeonidis M, Kim D Ch et al Optical Components and Materials XVI, (2019) p. 72
  7. Tychinsky V P J. Biomed. Opt 19 (12) 126008 (2014)
  8. Levin G G, Moiseev N N et al Meas Tech 57 (1) 69 (2014)
  9. Khonina S N, Ustinov A V et al Opt. Mem. Neural Networks 23 (2) 50 (2014)
  10. Savelyev D A, Khonina S N VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering 13 (1) 275 (2014)
  11. Levin G G, Moiseev N N et al Meas Tech 56 (9) 1038 (2013)
  12. Levin G G, Vishnyakov G N et al Meas Tech 56 (5) 486 (2013)
  13. Lindberg Ja J. Opt. 14 (8) 083001 (2012)
  14. Tychinsky V P, Kretushev A V et al J. Biomed. Opt 17 (7) 0760201 (2012)
  15. Tychinsky V P, Tikhonov A N Cell Biochem Biophys 58 (3) 107 (2010)
  16. Novitsky A V, Barkovsky L M Phys. Rev. A 79 (3) (2009)

© Успехи физических наук, 1918–2025
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение