論文の概要: Inverse Synthetic Aperture Fourier Ptychography
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.03733v1
- Date: Fri, 04 Jul 2025 17:44:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-08 15:46:34.857275
- Title: Inverse Synthetic Aperture Fourier Ptychography
- Title(参考訳): Inverse Synthetic Aperture Fourier Ptychography
- Authors: Matthew A. Chan, Casey J. Pellizzari, Christopher A. Metzler,
- Abstract要約: Inverse Synthetic Aperture Fourier Ptychography は目標運動による計測の多様性を生成する。
本手法をシミュレーションおよびテーブルトップ光学系上で実験的に検証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.871583927216653
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fourier ptychography (FP) is a powerful light-based synthetic aperture imaging technique that allows one to reconstruct a high-resolution, wide field-of-view image by computationally integrating a diverse collection of low-resolution, far-field measurements. Typically, FP measurement diversity is introduced by changing the angle of the illumination or the position of the camera; either approach results in sampling different portions of the target's spatial frequency content, but both approaches introduce substantial costs and complexity to the acquisition process. In this work, we introduce Inverse Synthetic Aperture Fourier Ptychography, a novel approach to FP that foregoes changing the illumination angle or camera position and instead generates measurement diversity through target motion. Critically, we also introduce a novel learning-based method for estimating k-space coordinates from dual plane intensity measurements, thereby enabling synthetic aperture imaging without knowing the rotation of the target. We experimentally validate our method in simulation and on a tabletop optical system.
- Abstract(参考訳): Fourier ptychography (FP)は、高解像度で広視野の画像の再構成を可能にする強力な光ベースの合成開口イメージング技術である。
通常は、FP測定の多様性は照明の角度やカメラの位置を変えることによって導入されるが、どちらのアプローチもターゲットの空間周波数の異なる部分をサンプリングするが、どちらのアプローチも取得プロセスにかなりのコストと複雑さをもたらす。
本研究では,照明角度やカメラ位置の変化を予見し,目標運動による計測の多様性を生成するFPの新しい手法である逆合成開口フーリエ法を提案する。
また、2次元平面強度測定からk空間座標を推定する新たな学習手法を導入し、ターゲットの回転を知らずに合成開口イメージングを可能にする。
本手法をシミュレーションおよびテーブルトップ光学系上で実験的に検証する。
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