×
08.02.2020
220.018.0039

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к технологиям цифровой голографии, а именно количественной фазовой микроскопии, и предназначено для измерения спектральной зависимости пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным объектом в световую волну. Технический результат заключается в возможности одновременной регистрации множества цифровых голографических изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона без спектральной перестройки. Способ регистрации мультиспектрального цифрового голографического изображения заключается в: формировании коллимированного светового пучка широкополосного излучения, его спектральной фильтрации акустооптическим фильтром, работающем в полихроматическом режиме, с одновременной линейной поляризацией, пропускании его через двухлучевой интерферометр, в одном из плеч которого располагается анализируемый объект, сведении волновых фронтов из плеч интерферометра с образованием интерференционной картины, регистрации интерференционной картины матричным приемником излучения, с установленным мозаичным растром. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технологиям цифровой голографии, а именно количественной фазовой микроскопии, и предназначено для измерения спектральной зависимости пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным объектом в световую волну.

Известны устройства, в которых регистрируется интерференционное изображение, образованное в результате интерференции прошедшей через исследуемый образец объектной волны с опорной световой волной, и результатом обработки зарегистрированной интерференционной картины является двумерное распределение фазовой задержки, вносимой образцом в световую волну [US patent 7127109 B1 24.10.2006; М. Mir, В. Bhaduri, R. Wang, R. Zhu, G. Popescu, Progress in Optics, 57, 133-217 (2012)]. Поскольку фазовая задержка в каждой точке исследуемого объекта пропорциональна оптической длине пути прошедшего через него света, то, используя полученное распределение фазовой задержки, при известной толщине образца возможно вычисление пространственного распределения интегрального показателя преломления, а при известном распределении показателя преломления - распределение толщины [С. Nelson, М. Samarendra, Opt. Lett. 38(6), 1007-1009 (2013)].

Если априорная информация о пространственном распределении толщины отсутствует, то одним из способов получения количественной информации о показателе преломления является регистрация и обработка голографических изображений на нескольких длинах волн. Кроме того, в случае, если показатель преломления исследуемого объекта и, как следствие, вносимая им фазовая задержка имеют характерную спектральную зависимость, которая может быть использована в задачах идентификации объекта и анализа протекающих в нем процессов, целесообразно проводить измерения на многих длинах волн, в том числе на конкретных, определяемых составом объекта. К другим методам, использующим фазовую информацию более чем на одной длине волны, относятся методы восстановления цветных амплитудных изображений [I. Yamaguchi, Т. Matsumura, J. Koto, Opt. Lett. 27, 1108 (2002)] и методы увеличения осевого разрешения, в т.ч. с целью расширения динамического диапазона измерения параметров быстропротекающих процессов [Y. Fu, G. Pedrini, В.М. Hennelly, R.М. Groves, and W. Osten, Opt Lasers Eng 47, 552 (2009)]

Существует целый ряд подходов к решению задачи регистрации мультиспектральных цифровых голографических изображений:

1) метод на основе ксеноновой лампы, сменных светофильтров и последовательной регистрации спектральных интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [Y. Park, Т. Yamauchi, W. Choi, R. Dasari, and M.S. Feld, Opt. Lett. 34, 3668 (2009)];

2) метод на основе лазера с оптическим параметрическим усилителем и удвоением частоты и последовательной регистрации двух спектральных интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [D. Fu, W. Choi, Y.J. Sung, Z. Yaqoob, R.R. Dasari, and M. Feld, Biomed. Opt. Express 1, 347 (2010)];

3) метод, использующий набор из шести переключаемых источников излучения (светодиодов) и последовательную регистрацию спектральных интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [V. Dubey, G. Singh, V. Singh, A. Ahmad, and D.S. Mehta, Appl. Opt. 55, 2521-2525 (2016)],

4) метод на основе генератора суперконтинуума с изменением длины пути в одном из плечей двухлучевого интерферометра и последовательной регистрации интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [S. Kalenkov, G. Kalenkov, A. Shtanko. // JOSA В, 4(5), В49-В55 (2017)],

5) метод, использующий узкополосную спектральную фильтрацию широкополосного излучения с последовательной перестройкой по спектру и регистрацией спектральных интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [A. Machikhin, О. Polschikova, A. Ramazanova, V. Pozhar, J. Opt., 19, 075301 (2017)],

6) метод, использующий пространственную фильтрацию спектрального разложения излучения галогенной лампы в первом порядке дифракционной решетки и последовательную регистрацию спектральных интерферограмм на монохромную фотоприемную матрицу [патент US 8837045; Н. Pham, В. Bhaduri, Н. Ding, and G. Popescu, Opt. Lett. 37, 3438 (2012)],

7) метод на основе трех лазерных источников и одновременной регистрации трех спектральных интерферограмм на одну [C.J. Mann, P.R. Bingham, V.C. Paquit, Kenneth W. Tobin, Opt. Exp., 16(13), 9753-9764 (2008)] или три [1. J.M. Desse, P. Picart, and P. Tankam, Meas. Sci. Technol. 22, 064005 (2011)] монохромные фотоприемные матрицы,

8) методы на основе трех лазерных источников и одновременной регистрации трех спектральных интерферограмм на цветную (RGB) фотоприемную матрицу с фильтром Байера [Н. Toge, Н. Fujiwara, K. Sato, Proc. SPIE, 6912, 69120 U, (2008)] или на цветную (RGB) трехслойную фотодиодную матрицу [J. - М. Desse, P. Picart, and P. Тапкат, Opt. Express 16, 5471 (2008)].

Ни один из методов не является универсальным: каждый обладает недостатками, ограничивающими его область применения. Методы 1-3, 7 и 8 ограничены небольшим числом рабочих длин волн (от 2 до 7). Методы 1, 3 и 4 требуют механического перемещения компонентов, что накладывает ограничения на точность измерений, а в методах 1-6 ввиду необходимости перемещения компонентов, переключения источников или спектральной перестройки производят ряд измерений, разнесенных во времени, что ограничивает быстродействие методов и не позволяет работать с быстро меняющимися объектами. Существующие методы одновременной регистрации спектральных интерферограмм ограничены 3-мя каналами за счет регистрации на трехцветные (RGB) камеры (методы 8) или ограничений, накладываемых на пространственное или частотное разделение интерферирующих пучков фотоприемных матрицах (методы 7).

Существует еще несколько факторов, влияющих на чувствительность систем, их избирательность и другие важные характеристики.

Поскольку фоновая засветка, вызванная паразитным рассеянием на элементах системы, пропорциональна спектральной ширине канала, то широкие спектральные каналы дают намного более низкий контраст регистрируемой интерференционной картины по сравнению с узкополосными каналами, что ведет к росту погрешности восстановления фазы. Важную роль в повышении избирательности систем играет возможность оптимизировать положение каналов в спектре. Поэтому интерес представляет создание систем, обеспечивающих одновременную регистрацию множества узкополосных спектральных голографических изображений и не требующих механической или электронной спектральной перестройки.

В качестве прототипа предлагаемого метода был выбран метод 5, основанный на узкополосной фильтрации излучения при помощи акустооптического (АО) перестраиваемого фильтра (монохроматора). В нем используется широкополосный источник света, из спектра излучения которого с помощью АО монохроматора выделяется одна спектральная компонента излучения, направляемая на вход интерферометра Маха-Цендера. Последовательная перестройка фильтра позволяет зарегистрировать цифровые топографические изображения во всех требуемых спектральных интервалах. По этим изображениям численными методами восстанавливается распределение фазы в каждом спектральном интервале. Недостатком этого метода является необходимость спектральной перестройки и, как следствие, неодновременная регистрация спектральных голографических изображений, что ограничивает применение этого метода для анализа быстропротекающих процессов и движущихся объектов.

Задачей изобретения является устранение недостатков известных решений.

Техническим результатом изобретения является возможность одновременной регистрации множества цифровых голографических изображений в узких спектральных интервалах в пределах широкого диапазона без спектральной перестройки.

Для решения указанной технической задачи с достижением указанного технического результата применяется способ регистрации фазовых изображений микрообъектов в произвольных узких спектральных интервалах, состоящий в формировании коллимированного светового пучка широкополосного излучения I(λ), выделении из него совокупности N длин волн с использованием АО фильтра-полихроматора, направлении отфильтрованного излучения на вход двухлучевого интерферометра, в одном из каналов которого располагается исследуемый объект, сведении волновых фронтов из объектного и опорного плеч интерферометра, регистрации интерференции этих фронтов матричным приемником излучения, на котором установлен мозаичный растр, состоящий из N спектральных светофильтров, каждый из которых пропускает одну из выделенных длин волн.

При этом ширина спектральных каналов, выделяемых АО полихроматором, может быть существенно уже полос пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра. Это обеспечивает регистрацию мультиспектрального голографического изображения, содержащего N интерферограмм, сформированных узкополосным излучением с различными длинами волн. Путем цифровой обработки каждой из них вычисляют фазовую задержку, и соответственно пространственное распределение этой величины и ее спектральную зависимость в каждой точке объекта. В частности, это позволяет в однородном по толщине, но неоднородном по составу исследуемом образце определить величину и спектральную зависимость показателя преломления в каждой точке.

Изобретение поясняется чертежом.

На Фиг. 1 показана структурная схема, поясняющая описанный метод, где 1 - широкополосный источник света, 2 - коллимирующая оптическая система, 3 - АО фильтр-полихроматор, 4 - двухлучевой интерферометр, 5 - исследуемый объект, 6 - матричный приемник излучения с мозаичным растром. Спектры показывают спектральный состав излучения до и после полихроматора.

Осуществление изобретения

Изобретение может быть реализовано на основе устройства, состоящего из оптически связанных и расположенных последовательно элементов: широкополосного источника света 1; коллимирующей оптической системы 2, обеспечивающей светоэнергетическое сопряжение источника света 1 и АО фильтра-полихроматора 3, двухлучевого интерферометра 4, в одном из плеч которого установлен исследуемый объект 5; матричного приемника излучения 6 с мозаичным растром.

Отличием изобретения является то, что в качестве матричного приемника излучения 6 используется монохромный матричный приемник излучения с установленным на нем мозаичным растром, состоящим из N спектральных светофильтров, а АО фильтр 3 работает не в одночастотном, а в многочастотном (полихроматическом) режиме, выделяя одновременно N спектральных каналов, максимумы пропускания которых попадают в полосы пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра. Это позволяет исключить необходимость последовательной спектральной перестройки АО фильтра. В результате устройство на основе предлагаемого метода отличается высокой скоростью регистрации, определяемой только временем экспонирования приемника излучения, компактностью, высоким спектральным разрешением, отсутствием подвижных элементов. В то же время пространственное разрешение устройства определяется числом элементов используемого мозаичного растра.

В предпочтительном варианте осуществления реализуется вариант схемы, заключающийся в использовании в качестве интерферометра 4 - интерферометра Маха-Цендера, а в качестве фильтра-полихроматора - АО перестраиваемого фильтра 3, работающего в геометрии анизотропной дифракции в режиме многочастотной генерации, выделяющего из поступающего на его вход излучения набор заданных выбранным растром узких спектральных интервалов и одно направление поляризации. Количество элементов растра и их спектры пропускания должны выбираться заранее с учетом решаемой задачи (обнаруживаемых элементов объекта исследований).

Система работает следующим образом.

Исследуемый объект 5 устанавливают в объектное плечо интерферометра 4. Задают N частот ультразвука, подаваемых на АО ячейку 3 и соответствующих требуемым длинам волны света. На выходе интерферометра 4 появляются два совмещенных световых одинаково поляризованных пучка, формирующие N интерференционных картин. Все эти картины регистрируется одновременно одним матричным приемником излучения 6 с установленным на нем мозаичным растром, состоящим из N спектральных светофильтров. В дальнейшем для получения пространственного распределения фазовой задержки, внесенной объектом, каждая из этих интерференционных картин подвергается цифровой обработке.

В ходе предварительной оптимизации системы длины волн, выделяемые АО фильтром-полихроматором, могут индивидуально подстраиваться, каждая в пределах пропускания соответствующего светофильтра растра, для получения максимального парциального сигнала или минимизации фоновой засветки и других помех.

В альтернативной реализации системы в качестве матричного приемника излучения используется цветной (RGB) сенсор, а АО монохроматор работает в трехчастотном режиме.

В другой реализации системы один светофильтр может пропускать несколько спектральных компонент, но с разным коэффициентом пропускания, что потребует лишь дополнительного матричного численного преобразования после регистрации изображений в каждом спектральном канале для выделения «спектрально чистых» результатов.

В альтернативной реализации системы АО фильтр работает в одночастотном режиме и перестраивается по частоте, последовательно выделяя за время экспонирования матричного приемника излучения спектральные компоненты, число и положение максимумов пропускания которых соответствует полосам пропускания спектральных светофильтров мозаичного растра.


СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНОГО ЦИФРОВОГО ГОЛОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 22 items.
25.08.2017
№217.015.b6c1

Устройство для обнаружения неоднородностей на плоских гранях потока однотипных проводящих изделий в инфракрасном излучении

Изобретение относится к оптическим методам контроля качества поверхности металлов и полупроводников, а именно к инфракрасной (ИК) амплитудной рефлектометрии. Устройство содержит источник p-поляризованного монохроматического излучения, два элемента преобразования излучения в ПЭВ, приемник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614660
Дата охранного документа: 28.03.2017
26.08.2017
№217.015.e2fc

Метод и устройство для регистрации изображений фазовых микрообъектов в произвольных узких спектральных интервалах

Изобретение относится к технологиям количественной фазовой микроскопии и предназначено для измерения пространственного распределения фазовой задержки, вносимой прозрачным микрообъектом, в произвольных узких спектральных интервалах. Способ заключается в том, что прошедшее через микрообъект...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626061
Дата охранного документа: 21.07.2017
20.01.2018
№218.016.119b

Способ определения диэлектрической проницаемости металла в терагерцовом диапазоне спектра

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения диэлектрической проницаемости металла в терагерцовом диапазоне спектра. Способ включает в себя возбуждение зондирующим пучком поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) на плоской поверхности металлического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634094
Дата охранного документа: 23.10.2017
17.02.2018
№218.016.2acd

Способ генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром

Изобретение относится к области оптики и касается способа генерации непрерывного широкополосного инфракрасного излучения с регулируемым спектром. Способ включает в себя нагрев металлического тела, содержащего две смежные плоские грани, генерацию оптическими фононами тела на одной из граней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642912
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.3174

Устройство для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области оптических измерений и касается устройства для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, твердотельный образец с направляющей волну плоской гранью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645008
Дата охранного документа: 15.02.2018
09.06.2018
№218.016.5ace

Триангуляционный метод измерения площади участков поверхности внутренних полостей объектов известной формы

Изобретение относится к технологиям визуально-измерительного контроля (ВИК), позволяющим по зарегистрированным изображениям обнаружить искомые элементы поверхности контролируемых объектов в труднодоступных внутренних полостях различных технических устройств и сооружений и измерить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655479
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aef

Способ и устройство регистрации пространственного распределения оптических характеристик труднодоступных объектов

Способ заключается в том, что объект освещают широкополосным светом, формируют пучок излучения, переносящий изображение объекта, делят его на два идентичных пучка, один из которых пространственно фильтруют, формируя волну с известной формой волнового фронта, совмещают направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655472
Дата охранного документа: 28.05.2018
02.12.2018
№218.016.a28f

Двухкомпонентный интерферометр общего пути

Устройство предназначено для регистрации пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным микрообъектом, и измерению его характеристик. Устройство состоит из оптически связанных и расположенных последовательно первого оптического компонента, фокусирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673784
Дата охранного документа: 29.11.2018
08.03.2019
№219.016.d343

Акустооптическая ячейка для реализации обратной коллинеарной дифракции терагерцевого излучения на ультразвуковой волне в жидкости

Использование: для управления такими параметрами электромагнитного излучения терагерцевого диапазона, как направление распространения, интенсивность, поляризация, частота и фаза. Сущность изобретения заключается в том, что акустооптическая ячейка (АО-ячейка) содержит герметичный контейнер с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681420
Дата охранного документа: 06.03.2019
08.03.2019
№219.016.d3a2

Устройство для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны

Изобретение относится к области бесконтактного исследования поверхности металлов и полупроводников и касается устройства для измерения длины распространения инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ). Устройство содержит источник p-поляризованного монохроматического излучения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681427
Дата охранного документа: 06.03.2019
Showing 1-10 of 17 items.
27.02.2013
№216.012.2c7d

Акустооптический модулятор

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике, в частности к акустооптическому модулятору пучка оптического излучения. Модулятор содержит кристаллический светозвукопровод с размещенным на его грани ультразвуковым излучателем и двумя боковыми гранями оптического качества для ввода и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476916
Дата охранного документа: 27.02.2013
20.10.2013
№216.012.7774

Устройство обнаружения работы лазерной акустической локационной системы несанкционированного съема речевой информации

Изобретение относится к области оптики, в частности к устройствам защиты информации закрытых помещений от прослушивания и записи с использованием лазерных акустических локационных систем. Технический результат состоит в повышении своевременности обнаружения факта работы лазерной акустической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002496240
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.08.2014
№216.012.ee30

Фотометр пламенный

Изобретение относится к области фотометрии и касается пламенного фотометра. Фотометр включает горелку, оснащенную устройством впрыска раствора исследуемого вещества. Горелка последовательно связана с оптической системой передачи светового потока, диспергирующим элементом, фотоприемным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526795
Дата охранного документа: 27.08.2014
10.02.2016
№216.014.c589

Способ получения оптических трехмерных и спектральных изображений микрообъектов и устройство для его осуществления

Способ получения оптических трёхмерных и спектральных изображений микрообъектов включает в себя коллимирование широкополосного оптического излучения источника, разделение на два пучка - референтный и объектный, формирование интерференционной картины за счёт сведения указанных пучков,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574791
Дата охранного документа: 10.02.2016
27.03.2016
№216.014.c632

Акустооптическое устройство для получения спектральных стереоизображений с перестройкой по спектру

Изобретение относится к области стереоскопии, в частности к получению и регистрации спектральных стереоизображений предметов, объектов. На входе устройства установлена двухапертурная диафрагма, формирующая два световых пучка, выходящих из объекта под разными углами. Входной объектив...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578372
Дата охранного документа: 27.03.2016
13.01.2017
№217.015.8396

Метод и устройство для регистрации спектральных цифровых голографических изображений оптически прозрачных микрообъектов

Способ получения спектральных цифровых голографических изображений, реализуемый устройством, заключается в формировании коллимированного широкополосного светового пучка, его селективной дифракции в акустооптическом фильтре, делении его на два пучка, пропускании одного из них через исследуемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601729
Дата охранного документа: 10.11.2016
26.08.2017
№217.015.e2fc

Метод и устройство для регистрации изображений фазовых микрообъектов в произвольных узких спектральных интервалах

Изобретение относится к технологиям количественной фазовой микроскопии и предназначено для измерения пространственного распределения фазовой задержки, вносимой прозрачным микрообъектом, в произвольных узких спектральных интервалах. Способ заключается в том, что прошедшее через микрообъект...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626061
Дата охранного документа: 21.07.2017
09.06.2018
№218.016.5ace

Триангуляционный метод измерения площади участков поверхности внутренних полостей объектов известной формы

Изобретение относится к технологиям визуально-измерительного контроля (ВИК), позволяющим по зарегистрированным изображениям обнаружить искомые элементы поверхности контролируемых объектов в труднодоступных внутренних полостях различных технических устройств и сооружений и измерить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655479
Дата охранного документа: 28.05.2018
09.06.2018
№218.016.5aef

Способ и устройство регистрации пространственного распределения оптических характеристик труднодоступных объектов

Способ заключается в том, что объект освещают широкополосным светом, формируют пучок излучения, переносящий изображение объекта, делят его на два идентичных пучка, один из которых пространственно фильтруют, формируя волну с известной формой волнового фронта, совмещают направления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655472
Дата охранного документа: 28.05.2018
02.12.2018
№218.016.a28f

Двухкомпонентный интерферометр общего пути

Устройство предназначено для регистрации пространственного распределения фазовой задержки, вносимой оптически прозрачным микрообъектом, и измерению его характеристик. Устройство состоит из оптически связанных и расположенных последовательно первого оптического компонента, фокусирующего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673784
Дата охранного документа: 29.11.2018
+ добавить свой РИД