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亚瑞利散斑场的二阶累积量鬼成像

2023-10-21李金遥姚治海王晓茜赵环

长春理工大学学报(自然科学版) 2023年5期
关键词:优化信息

李金遥,姚治海,王晓茜,赵环

(长春理工大学 物理学院,长春 130022)

鬼成像(GI)又称为双光子成像,是传统光学成像与现代信息技术相结合的新型成像手段。与传统的成像方案不同,GI 利用二阶关联函数对所获得的光强信息进行关联计算,从而重构待测物体的空间信息。相比于传统成像,它有很多优势,例如,它可以实现无透镜成像[1]、遮挡物成像[2],甚至在大气湍流和散射介质中也可以成像[3-4],因此,在光学研究领域受到广泛关注。

鬼成像的理论实现思路最早由Klyshko 提出[5]。1995 年,Pittman 等人[6]第一次在实验上实现了纠缠光的关联成像,这也标志着鬼成像的正式诞生。2002 年,Bennink 等人[7]利用经典光源实现了鬼成像,从而证明了没有量子纠缠性质的经典光源也可以实现鬼成像。2004 年,Gatti 等人[8]提出了热光源鬼成像方案,2005 年Valencia等人[9]采用激光通过旋转毛玻璃的方式获得了赝热光源并且完成了赝热光源的鬼成像实验。2008 年,Shapiro[10]提出了计算鬼成像,2009 年,Bromberg 等人[11]验证了其可行性。然而GI 也存在局限性,热光GI 的能见度和信噪比很低,特别是对于复杂的灰度物体,而且瞬时GI 也不能像传统成像那么容易获得,需要进行大量的数据收集和处理。随着对鬼成像的更深入研究,人们对提高GI 成像质量提出了许多优化方案。例如归一化GI[11]、压缩GI[12]、高阶GI[13-17]、对应成像[18]等。虽然上述方案可以提高信噪比和能见度,但关于如何提高分辨率的论文很少,而分辨率同样是评价图像质量的重要指标。2016 年,Kuplicki 等人[19]采用非瑞利散斑作为光源进行GI,发现非瑞利散斑作为光源时可以获得更高的成像分辨率。……

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