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傅里叶叠层显微成像技术:理论、发展和应用

发布时间:2017-09-13 03:37

  本文关键词:傅里叶叠层显微成像技术:理论、发展和应用


  更多相关文章: 成像系统 计算成像 显微成像 相位恢复 图像重建技术


【摘要】:高分辨率是光学显微技术发展至今不断追求的目标之一。然而随着当前显微镜系统功能与性能的不断革新,高分辨率与大视场难以同时兼顾的问题日益突出,这个问题极大地限制了其在许多领域的应用。傅里叶叠层显微成像技术(FPM)是近年来发展出的一种新型计算成像技术,其能通过同时恢复强度和相位分布来提供宽域高分辨率的成像能力。FPM虽然是在2013年才被提出,但是由于其融合了大视场、高分辨率、定量相位成像等诸多优点,近年来已经在光学显微、生物医学、生命科学等领域获得了大量研究和广泛关注。从基本原理、实验系统与成像模式、系统与算法的改进方法等几个方面对FPM的研究现状、应用领域和最新进展进行了综述,并讨论了现存的一些关键问题以及今后可能的研究方向。
【作者单位】: 南京理工大学智能计算成像实验室;南京理工大学江苏省光谱成像与智能感知重点实验室;
【关键词】成像系统 计算成像 显微成像 相位恢复 图像重建技术
【基金】:国家自然科学基金(11574152,61505081) 江苏省“六大高峰”人才项目(2015-DZXX-009) 江苏省“333工程”科研项目(BRA2015294) 江苏省光谱成像智能感知重点实验室开放基金(3092014012200417) 南京理工大学自主科研基金(3092014012200417);南京理工大学“紫金之星”(第一类)项目
【分类号】:TP391.41;TH742
【正文快照】: 纵观诺贝尔奖的百年历史,与光学直接或间接相关的奖项已有40余项,而其中许多奖项都是与光学显微技术直接相关的。2014年诺贝尔化学奖授予的超分辨率荧光显微镜[1],再一次展现了光学显微技术在人类科学发展历程中以及未来科技发展方向上的重要性。尽管近年来显微成像技术已经取

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本文编号:841298


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