
说明 | 本文由论文作者(课题组)撰稿
图1:未染色的小鼠脑细胞振幅和相位对比图,其中相位反映了更多的结构信息
大规模复数域计算成像
图源:该论文所属课题组团队
图2:大规模相位恢复原理图
研究人员在多种成像模型中测试了该方法的泛化性能:
相干衍射成像(Coherent Diffraction Imaging,CDI):相干衍射成像是一种无透镜的复数域成像方式,其使用相干光照射目标,并使用光电探测器记录远场衍射图,最后利用相位恢复算法从衍射图中重建目标的幅值和相位。仿真结果表明,所提出方法的重建峰值信噪比(PSNR)比传统方法提升近6dB,结构相似性(SSIM)提升近0.3。实验结果表明,使用所提出方法重建的胶质母细胞瘤复数域图像保真度高、噪声小,能更加清楚地观测细胞结构信息和融合过程,有效提升了细胞动态观测的质量。
图3:使用相干衍射成像技术观测活细胞融合
编码衍射成像(Coherent Diffraction Pattern Imaging,CDP):编码衍射成像技术是CDI技术的编码变体,其利用波前调制增加观测多样性,从而避免了CDI技术需要过采样的弊端。CDP首先对光波进行调制,编码振幅和相位信息,之后记录不同调制模式下的衍射图,最后利用相位恢复算法从衍射图中重建目标的幅值和相位。仿真结果表明,所提出方法比传统方法重建质量提升显著,在五次调制和单次调制两种调制率下峰值信噪比分别提升8.3dB和17dB。
傅里叶叠层成像(Fourier Ptychographic Microscopy,FPM):傅里叶叠层成像是一种宽视场高分辨率成像技术,其在不同的照明角度下采集若干张对应不同空间子频谱的低分辨率图像,然后使用相位恢复算法重建完整频谱,获得宽视场高分辨的复数域图像。仿真结果表明,所提出方法重建结果的峰值信噪比相比交替投影方法提升近10dB,运行效率领先Wirtinger优化方法一个数量级。实验结果表明,该方法能够高质量重建0.25ms短曝光时间的血细胞样本,而传统方法需要高达4ms才能达到相似的重建质量。所提出方法能够有效降低曝光时间,从而大幅降低光毒性。
图4:傅里叶叠层成像技术观测血细胞
超大规模相位恢复:在超大规模相位恢复任务中,大部分现有方法因为过高的内存需求或过长的运行时间而难以适用。所提出的方法首次实现了分钟量级的超大规模(8K)高质量相位恢复。
图5:超大规模相位恢复
Chang, X., Bian, L. & Zhang, J. Large-scale phase retrieval. eLight 1, 4 (2021).
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