An automatic wrapped phase gradient-based method for spherical aberration correction in Digital Holographic Microscopy

Autores
Monaldi, Andrea Carolina; Romero, Gladis Graciela; Blanc, Adriana Verónica; Cabrera, C. M.
Año de publicación
2018
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
La mayoría de los montajes experimentales utilizados en microscopía holográfica digital introducen un objetivo de microscopio en el brazo objeto del miro-interferómetro con el objetivo de aumentar la resolución lateral; sin embargo, como consecuencia, aparece una aberración de fase esférica que debe corregirse para acceder al retardo de fase que experimenta es espécimen microscópico bajo estudio. En este trabajo se presenta un método rápido y simple para corregir numéricamente la curvatura de fase a partir del gradiente del mapa de fase envuelto del holograma reconstruido. Dado que no se requiere el empleo de métodos de desenvolvimiento de fase, los costos computacionales son notablemente reducidos. Adicionalmente, no se precisa del registro de hologramas adicionales, ni del conocimiento previo del objeto bajo estudio o del arreglo experimental. El método se demuestra experimentalmente a partir del holograma de una microalga del género Pediastrum.
Most digital holographic microscopy architectures introduce a microscope objective in the object arm of the micro-interferometer in order to increase lateral resolution but, as a consequence, a spherical phase aberration arises. The phase distortion must be corrected to achieve reliable phase information linked to the microscopic object under study. In this work, we present a fast and simple numerical method for automatically compensate the phase curvature from the wrapped phase gradient of the reconstructed hologram. Since non-unwrapping methods are required, computational cost is significantly reduced. Furthermore, no additional holograms recording is needed and it does not require prior knowledge of the object or the setup. The method is experimentally demonstrated by a phase contrast imaging of a Pediastrum cell.
Fil: Monaldi, Andrea Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina
Fil: Romero, Gladis Graciela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina
Fil: Blanc, Adriana Verónica. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Salta. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencias Exactas. Departamento de Física. Instituto de Investigaciones en Energía no Convencional; Argentina
Fil: Cabrera, C. M.. Universidad Nacional de Salta. Facultad de Ciencas Exactas. Departamento de Física. Grupo de Óptica Láser; Argentina
Materia
ABERRACION OPTICA DE FASE
CURVATURA DE FASE
DIGITAL HOLOGRAPHIC MICROSCOPY
FASE ENVUELTA
MICROSCOPIA HOLOGRA;FICA DIGITAL
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
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Repositorio
CONICET Digital (CONICET)
Institución
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
OAI Identificador
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Most digital holographic microscopy architectures introduce a microscope objective in the object arm of the micro-interferometer in order to increase lateral resolution but, as a consequence, a spherical phase aberration arises. The phase distortion must be corrected to achieve reliable phase information linked to the microscopic object under study. In this work, we present a fast and simple numerical method for automatically compensate the phase curvature from the wrapped phase gradient of the reconstructed hologram. Since non-unwrapping methods are required, computational cost is significantly reduced. Furthermore, no additional holograms recording is needed and it does not require prior knowledge of the object or the setup. The method is experimentally demonstrated by a phase contrast imaging of a Pediastrum cell.
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