論文の概要: Correlation Plenoptic Imaging between Arbitrary Planes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.12033v2
- Date: Tue, 4 Aug 2020 15:11:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-08 11:00:36.540105
- Title: Correlation Plenoptic Imaging between Arbitrary Planes
- Title(参考訳): 任意平面間の相関レンズ画像
- Authors: Francesco Di Lena, Gianlorenzo Massaro, Alessandro Lupo, Augusto
Garuccio, Francesco V. Pepe, and Milena D'Angelo
- Abstract要約: 提案プロトコルは,処理後の集中面の変更を可能にし,画像解像度と被写界深度を前例のない組み合わせで実現可能であることを示す。
その結果、カオス光に基づく相関レンズ画像装置のコンパクト化や、絡み合った光子照明に基づく高SNRレンズ画像装置の開発への道が開かれた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 52.77024349608834
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a novel method to perform plenoptic imaging at the diffraction
limit by measuring second-order correlations of light between two reference
planes, arbitrarily chosen, within the tridimensional scene of interest. We
show that for both chaotic light and entangled-photon illumination, the
protocol enables to change the focused planes, in post-processing, and to
achieve an unprecedented combination of image resolution and depth of field. In
particular, the depth of field results larger by a factor 3 with respect to
previous correlation plenoptic imaging protocols, and by an order of magnitude
with respect to standard imaging, while the resolution is kept at the
diffraction limit. The results lead the way towards the development of compact
designs for correlation plenoptic imaging devices based on chaotic light, as
well as high-SNR plenoptic imaging devices based on entangled photon
illumination, thus contributing to make correlation plenoptic imaging
effectively competitive with commercial plenoptic devices.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 3次元場において任意に選択された2つの基準面間の光の2次相関を計測し, 回折限界でのplenopticイメージングを行う新しい手法を提案する。
このプロトコルは、カオス光と絡み合った光の照明の両方に対して、被写界面を後処理で変更し、画像解像度と被写界深度を前例のない組み合わせで実現できることを示す。
特に、分解能を回折限界に保ちつつ、前回の相関レンズ画像プロトコルに関する第3因子、および標準撮像に関する第1等級によりフィールドの深さが大きくなる。
その結果、カオス光に基づく相関プレンオプティクイメージングデバイスと、絡み合った光子照明に基づく高snrプレンオプティクイメージングデバイスのためのコンパクトな設計が開発され、商業的なプレンオプティクデバイスと競合する相関プレンオプティクイメージングを効果的に実現する。
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