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PREMIO JUSTINIANO CASAS DE INVESTIGACIÓN EN IMAGEN ÓPTICA. 2ª Edición
El
pasado 3 de mayo tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios de la II edición
del Premio Justiniano Casas en Braga (Portugal), durante la celebración de la
International Conference on Applications of Optics and Photonics, AOP 2011.
Ganador Primer Premio: Dr. Raúl
Martínez Cuenca.
Título: “Captura y reproducción
de imágenes tridimensionales mediante sistemas multi-perspectiva”.
Directores del trabajo: Drs. Genaro
Saavedra Tortosa y Manuel Martínez Corral.
Fecha y lugar de lectura de la
tesis doctoral: Septiembre 2008, Universidad de Valencia.
Resumen:
Este trabajo comprende, tanto el
desarrollo teórico de modelos y técnicas originales, como la implementación
experimental de sistemas de visión integral para la captura y reproducción de
imágenes tridimensionales con iluminación natural. En la fase de grabación, una
matriz de microlentes forma un conjunto de microimágenes para cada uno de los
puntos que conforman la escena. En el proceso de proyección, a partir de las
múltiples perspectivas grabadas de la escena, este mismo sistema es capaz de reconstruir
el campo luminoso tridimensional correspondiente a la escena original. En este
trabajo se analiza y se extiende la profundidad de campo de los sistemas de
imagen integral, se aumenta el rango de perspectiva de estos dispositivos
mediante la inclusión de un sistema de barreras ópticas y se estudia la
estructura multifaceteada de las imágenes y se minimiza el fenómeno de trenzado
de facetas. También se han desarrollado técnicas de procesado digital para la
proyección ortoscópica y el escalado de las escenas grabadas.
Ganador Accésit: Dr. Vicente Micó
Serrano.
Título: “Experimental research on superresolution imaging in digital
holographic microscopy by synthetic aperture generation”.
Directores del trabajo: Drs.
Javier García Monreal y Zeev Zalevsky.
Fecha y lugar de lectura de la
tesis doctoral: Septiembre 2008, Universidad de Valencia.
Resumen:
En un sistema óptico coherente convencional de
formación de imágenes, la máxima resolución alcanzable viene determinada por la
apertura numérica del sistema y la longitud de onda de la iluminación empleada.
Este trabajo permite superar este límite clásico y aumenta la resolución de las
técnicas de microscopía holográfica digital (imagen coherente) mediante la
definición de una apertura sintética que incrementa la frecuencia de corte
asociada a la apertura numérica de los objetivos microscópicos utilizados. En
la tesis se presentan diversas propuestas teóricas que posteriormente, a modo
de verificación, son implementadas experimentalmente.
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