論文の概要: Pupil Design for Computational Wavefront Estimation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.00225v1
- Date: Tue, 31 Mar 2026 20:42:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-02 16:44:31.715382
- Title: Pupil Design for Computational Wavefront Estimation
- Title(参考訳): 計算波面推定のためのプル設計
- Authors: Ali Almuallem, Nicholas Chimitt, Bole Ma, Qi Guo, Stanley H. Chan,
- Abstract要約: 画像強度と入射波面との正確な接続を確立することは、適応光学、ホログラフィー、計算顕微鏡、非視線イメージングにおける新たな応用に不可欠である。
我々は、このギャップを埋めるために定量的な非対称性メートル法を導入し、非対称性の増大が波面回復性を高めることを示す。
我々は, 瞳孔設計におけるトレードオフと, 光のスループット, および騒音性能について分析する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 18.935257750331576
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Establishing a precise connection between imaged intensity and the incident wavefront is essential for emerging applications in adaptive optics, holography, computational microscopy, and non-line-of-sight imaging. While prior work has shown that breaking symmetries in pupil design enables wavefront recovery from a single intensity measurement, there is little guidance on how to design a pupil that improves wavefront estimation. In this work we introduce a quantitative asymmetry metric to bridge this gap and, through an extensive empirical study and supporting analysis, demonstrate that increasing asymmetry enhances wavefront recoverability. We analyze the trade-offs in pupil design, and the impact on light throughput along with performance in noise. Both large-scale simulations and optical bench experiments are carried out to support our findings.
- Abstract(参考訳): 画像強度と入射波面との正確な接続を確立することは、適応光学、ホログラフィー、計算顕微鏡、非視線イメージングにおける新たな応用に不可欠である。
先行研究では, 瞳孔設計における対称性の破れは, 単一の強度測定から波面回復を可能にすることが示されているが, 波面推定を改善する瞳孔の設計方法に関するガイダンスはほとんどない。
本研究では,このギャップを埋めるために定量的な非対称性メートル法を導入し,広範囲な経験的研究と解析を通じて,非対称性の増大が波面回復性を高めることを示す。
我々は, 瞳孔設計におけるトレードオフと, 光のスループット, および騒音性能について分析する。
大規模シミュレーションと光学ベンチ実験を共に実施し,本研究の成果を裏付ける。
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