Детальная информация
| Название | 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 |
|---|---|
| Авторы | Якимов Григорий Витальевич |
| Научный руководитель | Ушаков Николай Александрович ; Еровенко Зоя Андреевна |
| Другие авторы | Чураков А. Ю. |
| Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций |
| Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2026 |
| Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Тематика | 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 |
| Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
| Язык | Русский |
| Уровень высшего образования | Бакалавриат |
| Код специальности ФГОС | 11.03.02 |
| Группа специальностей ФГОС | 110000 - Электроника, радиотехника и системы связи |
| DOI | 10.18720/SPBPU/3/2026/vr/vr26-2119 |
| Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
| Дополнительно | Новинка |
| Ключ записи | ru\spstu\vkr\41878 |
| Дата создания записи | 04.08.2026 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
| Группа | Анонимные пользователи |
|---|---|
| Сеть | Интернет |
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.
| Место доступа | Группа пользователей | Действие |
|---|---|---|
| Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
| Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
| Интернет | Анонимные пользователи |
|
- 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