【摘要】:与图9-7中的结果比较可见,当使用HR调制时,重建结果的提升是微弱的;然而当使用LR调制时,随机编码模板的引入显著提高了重建质量。在随机编码孔径的辅助下,LR SSPM重建结果与HR SSPM可媲美;随机编码孔径实际上起到具有低自相关的空间约束的作用。图9-9组合运用SSPM与一对互补随机编码模板时的相位提取重建结果,为一对互补随机编码模板;HR SSPM重建结果;LR SSPM重建结果
在9.4.2节的实验中,相位提取算法需要两个不同的调制样斑才能成功重建原始复图像:其中一个衍射图样在式(9-25)中的最佳离焦位置Z′=Z′min上获取,而另一个图样的调制器位置为Z′=10×Z′min。为了充分利用SSPM的性能(Z′=Z′min),本实验中将图9-3中的矩形孔径替换为一对互补的二元随机编码孔径。编码单元为“开”的概率为0.5,单元尺寸为成像分辨率d的5倍——这一点从制造精度上看是可行的。由此引入的随机支集约束使得可以利用单个衍射图样重建出一个原始复图像的部分遮挡版本。两个互补的重建图像随后合并为一个完整估计结果。图9-9所用的仿真设置与图9-7相同。与图9-7中的结果比较可见,当使用HR调制时,重建结果的提升是微弱的;然而当使用LR调制时,随机编码模板的引入显著提高了重建质量。此外,仅使用两个随机模板而未采用SSPM时,相位提取算法无法成功重建原始复图像。
在随机编码孔径的辅助下,LR SSPM重建结果与HR SSPM可媲美;随机编码孔径实际上起到具有低自相关的空间约束的作用。
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图9-9 组合运用SSPM与一对互补随机编码模板时的相位提取重建结果
(a),(b)为一对互补随机编码模板;(c)HR SSPM重建结果;(d)LR SSPM重建结果
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