Kim, Jin-Kyum;Kim, Kyung-Jin;Oh, Kwan-Jung;Kim, Jin-Woong;Kim, Dong-Wook;Seo, Young-Ho
Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2019.11a
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pp.217-218
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2019
홀로그램을 재생하기 위한 SLM(Spaital Light Modulator)에서 홀로그램의 실수 정보 혹은 위상 정보를 사용한다. 본 논문에서는 홀로그램의 위상 정보를 효율적으로 압축하기 위한 방식을 제안한다. 홀로그램 압축 표준 코덱 개발에서는 표준 코덱을 기점으로 전후처리를 이용하여 압축효율의 개선 시키는 연구를 진행 중이다. 위상 정보는 -𝜋에서 +𝜋의 제한된 동적 범위를 가진다. 이는 위상 정보 사이의 공간적인 상관도를 낮추며 압축효율을 크게 떨어뜨리는 요인이 된다. 위상 펼침 기법을 이용하여 위상 정보 간의 공간적인 상관도를 확보한다. 공간적인 상관도가 확보된 위상 정보에 JPEG2000 표준 코덱의 입력을 고려하여 양자화한 뒤 압축 후 복원하고 효율을 분석한다.
This study proposed an improved center array-sequencing phase unwrapping (ICASPU) algorithm. 2% agarose phantom dopped with 0.6mM/l MnCl2 was used with clinical 1.5T MRI system and commercial knee coil. Obtained k-space data(raw-data) was transmitted to PC and reconstructed into phase image with MATLAB software. Previous center array-sequence phase unwrapping algorithm wascompared with proposed ICASP algorithm using second order regression analysis. As a result, we found that the amount of error on proposed ICASPU method is less about 5 times than that of previous CASPU method. In this study, we exploit improved Center array-sequence phase unwrapping algorithm and expect to apply to images including phase informations.
We propose a method for simultaneously measuring the front and back surface profiles of transparent optical components. The proposed method combines dual-wavelength transmission deflectometry with liquids to record distorted phases at different wavelengths, and then numerically reconstructs the three-dimensional phase information to image the front and back surfaces of the lens. We propose a theoretical model to determine the surface information, and a bifocal lens is experimentally investigated. Unlike conventional transmission deflectometry, our proposed method supports direct observation of the front and back surface profiles of the optical elements.
Generally, many kinds of phase unwrapping algorithm are used to obtain three-dimensional features in digital holography. The Goldstein algorithm is ra epresentative method. which requires small memory capacity and short execution time fer an unwrapping process. However, the Goldstein algorithm has some problems when the dipole residue is located at the boundary. When the opposite residues are located at the boundary and the distance between the opposite residues is longer than the boundary, an incorrect branch cut occurs and results in incorrect calculation. We have modified the Goldstein algorithm to solve the incorrect calculation problem using boundary information. We found that the modified Goldstein algorithm could resolve the Goldstein algorithm's problem.
Kim, Jin-Kyum;Oh, Kwan-Jung;Kim, Jin-Woong;Kim, Dong-Wook;Seo, Young-Ho
Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2020.07a
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pp.321-322
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2020
본 논문에서는 Intra 코딩 기반의 위상 홀로그램 압축 방법을 제안한다. 제안하는 방법은 다음과 같다. 홀로그램을 Intra 코딩의 블록 단위로 세그먼트를 나누는 과정, Intra 코딩의 예측을 고려한 위상 펼침 과정, H.265/HEVC 입력을 고려한 양자화 과정, 마지막으로 H.265/HEVC를 이용한 압축과정으로 구성된다. 제안한 알고리즘은 위상정보에 아무런 전후처리를 하지않고 H.265/HEVC를 압축한 결과보다 100:1 이상의 고압축률 구간에서 압축효율이 향상되었다.
Journal of the Institute of Electronics and Information Engineers
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v.50
no.6
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pp.246-253
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2013
Based on the conventional 2-6GHz digital frequency discriminator (DFD) using the phase unwrapping and least-squares techniques, we propose a new 2-18GHz DFD. To compensate for lowered-precision frequency estimation due to the expanded bandwidth, the proposed DFD design employs more delay lines, accordingly accompanying high complexity. Thus, a new computationally efficient frequency estimation algorithm is also presented to overcome such high computational burden. More specifically, the proposed frequency estimation algorithm is basically based on the conventional phase unwrapping technique, along with a new candidates selection for the unwrapped phases under the condition that the phase margin is known. As a result, the computational burden required for the least-squares technique can be reduced. Finally, simulation results are provided to demonstrate the effectiveness of the proposed approach, compared with those of the conventional DFD's.
Phase-measuring deflectometry is a full-field gradient measuring technique that lends itself very well to testing specular optical surfaces. We have measured the deformation of the surface of a lens by transmission deflectometry with liquids. In this study, a method is proposed for measuring the refractive index distribution of a transparent object component. The proposed method combines transmission deflectometry with liquids. The deformed fringe patterns of a sample immersed in different fluids are recorded, and then the three-dimensional phase information of the sample is reconstructed numerically. We have used phase-shifting and temporal phase-unwrapping methods to retrieve the phase from the measured deformed fringe pattern, and we have used a least-squares method to find the height information of the specular surface from the calculated slope. In particular, we have proposed a theoretical model for determining the refractive index of sample and planar convex lens are demonstrated experimentally.
PS(Phase Shift) 방식을 이용하여 3차원 이미지 형상복원 시스템을 구현하였다. PS 방식은 위상을 이동시켜서 얻어진 강도를 arctan 시킴으로써 $-{\pi}{\sim}{\pi}$ 범위의 접혀진(wrapped) 위상을 얻을 수 있으며, 이러한 wrapped 위상을 위상 펼침(unwrapping) 알고리즘을 이용하여 불연속을 제거할 수 있다. 얻어진 위상 정보는 물체의 높이 정보에 비례하기 때문에 위상 분포로써 3차원 형상을 복원할 수 있다. Unwrapping 알고리즘에는 다양한 방식이 있지만 본 연구에서는 LabVIEW 프로그램을 이용하여 Goldstein 알고리즘을 구현하였으며, 감마(Gamma) 효과에 의한 노이즈를 줄이기 위하여 프로젝트와 카메라의 보정(calibration) 프로그램을 개발 및 적용하였다. 이와 같은 실험을 통하여 효과적으로 3차원 형상 정보를 얻을 수 있었다.
Kim, Woosuk;Kim, Jin-Kyum;Kim, Kyung-Jin;Oh, Kwan-Jung;Kim, Jin-Woong;Kim, Dong-Wook;Seo, Young-Ho
Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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2020.11a
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pp.37-38
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2020
본 연구에서는 홀로그램을 현대의 멀티미디어로써 효율적으로 사용하기 위해 필요한 홀로그램 압축 실험으로써 위상 홀로그램에 대한 압축 실험을 진행하였다. 포인트 클라우드로부터 생성한 여러 시점의 정보로 비디오 홀로그램을 생성하였다. 압축실험에선 원래의 홀로그램과 위상 펼침(Phase unwrapping) 방법을 통해 변환된 홀로그램을 비교하며, 동일한 압축률에선 심각한 성능하락은 없었으며, 동일한 QP(Quantization parameter)에선 더 높은 압축률을 보였다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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