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Reducing data acquisition for fast Structured Illumination Microscopy using Compressed Sensing

机译:减少数据采集以使用压缩传感进行快速结构照明显微镜

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摘要

In this work, we introduce an original strategy to apply the Compressed Sensing (CS) framework to a super-resolution Structured Illumination Microscopy (SIM) technique. We first define a framework for direct domain CS, that exploits the sparsity of fluorescence microscopy images in the Fourier domain. We then propose an application of this method to a fast 4-images SIM technique, which allows to reconstruct super-resolved fluorescence microscopy images using only 25% of the camera pixels for each acquisition.
机译:在这项工作中,我们介绍了将压缩感知(CS)框架应用于超分辨率结构化照明显微镜(SIM)技术的原始策略。我们首先定义了直接域CS的框架,该框架利用了傅里叶域中荧光显微镜图像的稀疏性。然后,我们建议将此方法应用于快速的4图像SIM技术,该技术允许每次采集仅使用25%的摄像机像素来重建超分辨荧光显微图像。

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