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文檔簡介
1、亞波長結(jié)構衍射成像是近年來的研究熱點,由于亞波長結(jié)構在衍射傳播的過程中丟失了部分信息,傳統(tǒng)成像方法不能對其成像。本文詳細介紹了基于貪婪稀疏結(jié)構重構算法(GrEedy Sparse PhAse Retrieval,GESPAR)的一維稀疏亞波長結(jié)構相干衍射成像的研究。GESPAR算法是一種快速可靠的稀疏信號的相位重構算法。本文根據(jù)稀疏亞波長結(jié)構衍射的特點,對GESPAR算法進行了改進和優(yōu)化,將這種算法運用于一維稀疏亞波長結(jié)構的相位重構,同
2、時推導并驗證了二維結(jié)構在已知序列條件下的牛頓算法優(yōu)化方向?;贕ESPAR算法的一維稀疏亞波長重構算法與傳統(tǒng)的重構算法比較,減少了重構所需要的信息同時拓寬了適用范圍。
首先,介紹了稀疏亞波長結(jié)構在介質(zhì)中的衍射傳播特性,同時介紹了幾種常見稀疏亞波長結(jié)構的衍射重構算法,并對這幾種方法的優(yōu)點和各自缺點做了簡要的分析。
其次,詳細介紹了GESPAR算法的核心思想以及算法的步驟,同時在此基礎上推導了二維結(jié)構相位重構牛頓算法的優(yōu)
3、化方向,并在已知稀疏信號的分布序列的約束條件下對二維信號進行重構。
最后,將GESPAR進行改進運用于一維稀疏亞波長結(jié)構的相位重構,推導一維稀疏亞波長結(jié)構在已知稀疏信號分布序列條件下的牛頓算法優(yōu)化方向,并利用推導得出的稀疏亞波長結(jié)構的自相關特性對兩元素優(yōu)化(2-optimization,2-opt)算法的選擇范圍進行補償和約束,然后對重構出來的信號進行再次約束和優(yōu)化得到全局解,并且給出了不同的波長對同樣大小亞波長結(jié)構作用以及不
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