論文の概要: Speckled-speckle field as a resource for imaging techniques
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.17138v1
- Date: Fri, 29 Sep 2023 11:04:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-02 14:23:50.099097
- Title: Speckled-speckle field as a resource for imaging techniques
- Title(参考訳): イメージング技術資源としてのスペックルスペックルフィールド
- Authors: Silvia Cassina, Gabriele Cenedese, Alessia Allevi and Maria Bondani
- Abstract要約: 数値シミュレーションと実験実装の両方を用いて、2つの拡散器を用いて得られた超熱的状態を記述する。
コントラストと信号対雑音比といういくつかの特徴量の挙動を、撮像対象のバイナリオブジェクトのサイズとプロトコルが要求する画像数の関数として分析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Correlated states of light, both classical and quantum, can find useful
applications in the implementation of several imaging techniques, such as ghost
imaging and differential ghost imaging. Among the classically-correlated
states, pseudo-thermal states, generated by passing a laser beam through a
diffuser, represent the standard choice. To produce light states with a higher
level of correlation, a sequence of two or more diffusers can be used. In this
work we describe and characterize the super-thermal states obtained with two
diffusers using both a numerical simulation and an experimental implementation.
In order to quantify the possible advantages in imaging protocols of
super-thermal light over pseudo-thermal one, we analyze the behavior of some
figures of merit, namely contrast and signal-to-noise ratio, as functions of
the size of a binary object to be imaged and the number of images required by
the protocol. The obtained results are a promising step towards the
exploitation of super-thermal light as a valid alternative to pseudo-thermal
one.
- Abstract(参考訳): 光の相関状態、古典的および量子的状態は、ゴーストイメージングやディファレンシャルゴーストイメージングのようないくつかのイメージング技術の実装において有用である。
古典的相関状態のうち、レーザービームを拡散器に通すことによって生じる擬熱状態が標準的な選択である。
相関度の高い光状態を生成するために、2つ以上の拡散器の配列を用いることができる。
本研究では,2つの拡散器を用いて得られた超熱的状態について,数値シミュレーションと実験による評価を行った。
擬熱光に対する超熱光のイメージングプロトコルの利点を定量化するために,画像化すべき2値オブジェクトのサイズとプロトコルに必要な画像数の関数として,コントラストと信号対雑音比といういくつかのメリットの振る舞いを解析した。
得られた結果は、擬似熱力学の代替として有効な超熱光を応用するための有望なステップである。
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