Noise reduction in phase maps from digital holographic microscopy

dc.contributor.advisorGarcía Sucerquia, Jorge Iván
dc.contributor.authorBuitrago Duque, Carlos Andrés
dc.contributor.researchgroupÓptica y procesamiento optodigitalspa
dc.date.accessioned2021-03-15T16:04:54Z
dc.date.available2021-03-15T16:04:54Z
dc.date.issued2020-09-15
dc.description.abstractDigital Holographic Microscopy (DHM) is a technique that has allowed the quantitative measurement of the phase delays that microscopic samples introduce into a coherent illumination. The technique, however, suffers from the presence of coherent noise; this deleterious effect of coherent illumination has detrimental results for the resolution power and accuracy of the measured information, hindering the widespread adoption of DHM-based technologies. Therefore, the advancement of DHM and its effective implementation in Quantitative Phase Imaging applications is highly linked to the development of robust denoising methods that can adequately compensate for this limitation. In this Master’s thesis, the proposal and implementation of noise reduction strategies that can be applied to quantitative phase maps numerically obtained from Digital Holographic Microscopy are sought. To achieve so, a review of the state-of-the-art in existing phase-map denoising methodologies was done, finding that, while extensive literature sources that tackle the problem of noise in digital holography exist, most are focused on intensity information; meanwhile, the few that are optimized for phase denoising have been mostly used in macroscopic objects thus failing to consider the experimental conditions of DHM. Under this understanding, new denoising methodologies adapted to the specific experimental conditions of DHM are explored, its feasibility verified on both numerically modeled and experimental results, and their application limits established with previously reported metrics from the existing literature. The results were reported on 9 manuscripts submitted to indexed journals of international circulation, 7 of them already published, and 6 presentations in international conferences. These products constitute the core of the present thesis.
dc.description.abstractLa Microscopía Holográfica Digital (DHM) es una técnica que ha permitido la medición cuantitativa de las diferencias de fase que los objetos microscópicos introducen en una iluminación coherente. Esta técnica, sin embargo, sufre de la presencia de ruido coherente; este infortunado efecto de la iluminación coherente tiene efectos perjudiciales sobre el poder de resolución y la precisión de las mediciones realizadas, obstaculizando la amplia adopción de tecnologías basadas en DHM. Por lo tanto, el desarrollo de DHM y su efectiva implementación en aplicaciones de imágenes cuantitativas de fase está altamente relacionado con el desarrollo de métodos de reducción de ruido robustos que puedan compensar adecuadamente esta limitación. En la presente tesis de maestría, se proponen e implementan estrategias de reducción de ruido que puedan ser aplicadas a mapas de fase cuantitativos obtenidos numéricamente en microscopía holográfica digital. Para lograrlo, se realizó una revisión del estado del arte de las técnicas existentes para reducción de ruido en mapas de fase, identificando que, si bien existen extensas fuentes literarias que abordar el problema de ruido en holografía digital, la mayoría están orientadas hacia información de intensidad; además, las pocas que están optimizadas para reducción de ruido en fase han sido principalmente empleadas en objetos macroscópicos, por lo que no han sido consideradas las condiciones experimentales específicas de DHM. Bajo esta idea, nuevas técnicas de reducción de ruido que se adaptan a las condiciones experimentales específicas de DHM son propuestas, su factibilidad es estudiada en modelaciones numéricas y resultados experimentales, y sus límites de aplicación establecidos con métricas previamente reportadas en la literatura especializada. Los resultados fueron consolidados en 9 manuscritos sometidos a revistas indexadas de circulación internacional, 7 de estos ya publicados, y 6 presentaciones en eventos internacionales. Estos productos constituyen el núcleo de la presente tesis.
dc.description.degreelevelMaestríaspa
dc.description.researchareaDigital Holographic Microscopyspa
dc.description.researchareaMicroscopía holográfica digitalspa
dc.format.extent172spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/79357
dc.language.isoengspa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombiaspa
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellínspa
dc.publisher.departmentEscuela de físicaspa
dc.publisher.facultyFacultad de Cienciasspa
dc.publisher.placeMedellínspa
dc.publisher.programMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - Físicaspa
dc.publisher.programMedellín - Ciencias - Maestría en Ciencias - Físicaspa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Non-approximated Rayleigh–Sommerfeld diffraction integral: advantages and disadvantages in the propagation of complex wave fields. Appl Opt 2019;58:G11. https://doi.org/10.1364/ao.58.000g11spa
dc.relation.referencesDoblas A, Buitrago-Duque C, Robinson A, Garcia-Sucerquia J. Phase-shifting digital holographic microscopy with an iterative blind reconstruction algorithm. Appl Opt 2019;58:G311. https://doi.org/10.1364/AO.58.00G311.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Realistic modeling of digital holographic microscopy. Opt Eng 2020;59:1. https://doi.org/10.1117/1.OE.59.10.102418.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Castañeda R, Garcia-Sucerquia J. Single-shot pseudostochastic speckle noise reduction in numerical complex-valued wavefields. Opt Eng 2020;59:1. https://doi.org/10.1117/1.OE.59.7.073107spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Sizing calibration in digital lensless holographic microscopy via iterative Talbot self-imaging. Opt Lasers Eng 2020;134:106176. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2020.106176.spa
dc.relation.referencesCastañeda R, Buitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J, Doblas A. Fast-iterative blind phase-shifting digital holographic microscopy using two images. Appl Opt 2020;59:7469. https://doi.org/10.1364/AO.398352.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Castañeda R, Garcia-Sucerquia J. Pointwise phasor tuning for single-shot speckle noise reduction in phase wave fields. Opt Lasers Eng 2021;137:106365. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2020.106365.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Physical pupil manipulation for speckle reduction in digital holographic microscopy. Heliyon 2021;7:e06098. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06098.spa
dc.relation.referencesTobon-Maya H, Zapata-Valencia S, Zora-Guzmán E, Buitrago-Duque C, Garcia- Sucerquia J. Open-source, cost-effective, portable, 3D-printed digital lensless holographic microscope. Appl Opt 2021;60:A205. https://doi.org/10.1364/AO.405605.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Evaluation of Non-Approximated Numerical Calculation of the Diffraction Integral. Digit. Hologr. Three-Dimensional Imaging 2019, Washington, D.C.: OSA; 2019, p. W3A.12. https://doi.org/10.1364/DH.2019.W3A.12.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Castañeda R, Garcia-Sucerquia J. Denoising Phase Maps of Digital Holographic Microscopy by Complex Tuning. Digit. Hologr. Three- Dimensional Imaging 2019, Washington, D.C.: OSA; 2019, p. Th3A.15. https://doi.org/10.1364/DH.2019.Th3A.15.spa
dc.relation.referencesDoblas A, Robinson A, Buitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Blind phase-shifting digital holographic microscopy using an iterative approach (Conference Presentation). Three-Dimensional Imaging, Vis. Disp. 2020, 2020, p. 114020D. https://doi.org/10.1117/12.2555093spa
dc.relation.referencesCastaneda R, Buitrago C, Garcia-Sucerquia J, Robinson A, Doblas A. Fast- iterative blind reconstruction algorithms for accurate quantitative phase images in phase-shifting digital holographic microscopy. Imaging Appl. Opt. Congr., Washington, D.C.: OSA; 2020, p. HTh5D.3. https://doi.org/10.1364/DH.2020.HTh5D.3.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Iterative Talbot Self-Imaging Calibration for Sizing in Digital Lensless Holographic Microscopy. Imaging Appl. Opt. Congr., Washington, D.C.: OSA; 2020, p. HW3C.5. https://doi.org/10.1364/DH.2020.HW3C.5.spa
dc.relation.referencesBuitrago-Duque C, Garcia-Sucerquia J. Speckle Reduction in Digital Holographic Microscopy by Physical Manipulation of the Pupil Function. Imaging Appl. Opt. Congr., Washington, D.C.: OSA; 2020, p. HTh5D.5. https://doi.org/10.1364/DH.2020.HTh5D.5.spa
dc.rightsDerechos reservados - Universidad Nacional de Colombiaspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalspa
dc.rights.spaAcceso abiertospa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subject.ddc530 - Física::535 - Luz y radiación relacionadaspa
dc.subject.ddc620 - Ingeniería y operaciones afines::621 - Física aplicadaspa
dc.subject.lembRuido
dc.subject.proposalRuido coherentespa
dc.subject.proposalMicroscopía Holográfica Digitalspa
dc.subject.proposalImágenes Cuantitativas de Fasespa
dc.subject.proposalCoherent noise
dc.subject.proposalDigital Holographic Microscopy
dc.subject.proposalQuantitative Phase Imaging
dc.titleNoise reduction in phase maps from digital holographic microscopy
dc.title.translatedReducción de ruido en mapas de fase de microscopía holográfica digital
dc.typeTrabajo de grado - Maestríaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TMspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa

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