Details

Title Обработка сигналов мультиспектральной оптической когерентной томографии методом сингулярного спектрального анализа для улучшения пространственной разрешающей способности: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ; образовательная программа 11.03.02_06 «Оптические телекоммуникационные системы» = Signal processing of multispectral optical coherence tomography using singular spectral analysis to improve spatial resolution
Creators Якимов Григорий Витальевич
Scientific adviser Ушаков Николай Александрович ; Еровенко Зоя Андреевна
Other creators Чураков А. Ю.
Organization Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
Imprint Санкт-Петербург, 2026
Collection Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция
Subjects оптическая когерентная томография ; сингулярный спектральный анализ ; восстановление пропусков ; разрешающая способность ; A-скан ; оптическое волокно ; интерференционный сигнал ; optical coherence tomography ; singular spectrum analysis ; gap filling ; resolution ; A-scan ; optical fiber ; interferometric signal
Document type Bachelor graduation qualification work
Language Russian
Level of education Bachelor
Speciality code (FGOS) 11.03.02
Speciality group (FGOS) 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи
DOI 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2119
Rights Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
Additionally New arrival
Record key ru\spstu\vkr\41878
Record create date 8/4/2026

Allowed Actions

Action 'Прочитать' will be available if you login or access site from another network

Group Anonymous
Network Internet

Цель работы – применение метода сингулярного спектрального анализа при обработке сигналов мультиспектральной оптической томографии для улучшения пространственной разрешающей способности. Построена численная модель регистрации сигналов ОКТ с пропуском в спектре, реализовано восстановление пропуска методом SSA и построение A-сканов. Показано, что восстановленный сигнал даёт A-скан, совпадающий с эталонным по положению границ, а объединение рабочих окон повышает разрешающую способность. Результаты применимы для диагностики оптических волокон и других прозрачных слоистых структур. При выполнении работы использовалась среда MATLAB для моделирования сигналов и их последующей обработке.

The aim of this work is to apply the singular spectral analysis method to the processing of multispectral optical tomography signals in order to improve spatial resolution. A numerical model for recording OCT signals with spectral gaps has been constructed; gap recovery using the SSA method and the construction of A-scans have been implemented. It is shown that the recovered signal produces an A-scan that coincides with the reference A-scan in terms of boundary positions, and that combining working windows improves resolution. The results are applicable to the diagnosis of optical fibres and other transparent layered structures. MATLAB was used to simulate signals and perform subsequent signal processing.

Network User group Action
ILC SPbPU Local Network All
Прочитать Print
Internet Authorized users SPbPU
Прочитать Print
Internet Anonymous
  • Cписок аббревиатур, сокращений и обозначений
  • Введение
  • Глава 1. Обзор литературы по оптической когерентной томографии
  • 1.1. Оптическая когерентная томография
  • 1.2. Спектральная оптическая когерентная томография
  • 1.3. Основные ограничения разрешающей способности и методы её улучшения
  • 1.4. Сингулярный спектральный анализ для восстановления пропущенных значений
  • Глава 2. Моделирование применения мультиспектральной оптической когерентной томографии к оптическому волокну
  • 2.1. Описание модели и формирование интерференционного сигнала с пропущенными значениями
  • 2.2. Восстановление пропущенных значений с помощью сингулярного спектрального анализа
  • 2.3 Сравнение результатов для многомодового и одномодового оптического волокна
  • Глава 3. Оценка разрешающей способности мультиспектральной оптической когерентной томографии
  • 3.1. Описание тестовых моделей
  • 3.2. Примеры применения оптической когерентной томографии к тестовым интерференционным сигналам
    • 3.3. Влияние отношения сигнал-шум на разрешающую способность мультиспектральной оптической когерентной томографии
  • Заключение
  • Список использованных источников
...