Descripción del proyecto
PRESENTAMOS UN PROYECTO ESTRUCTURADO ALREDEDOR DEL DESARROLLO DE PRINCIPIOS, TECNICAS Y APLICACIONES DE SISTEMAS DE MEDIDA BASADOS DE IMAGEN COHERENTE CON ESPECIAL CAMPO DE ACTUACION EN APLICACIONES BIOMEDIAS, EL HILO CONDUCTOR SERA EL ANALISIS POR METODOS INTERFERENCIALES DE LAS CARACTERISTICAS COMPLETAS DE LA LUZ EMERGENTE DE UN OBJETO ILUMINADO CON LUZ DE COHERENCIA CONTROLADA, LAS APLICACIONES SE DIRIGEN, ESENCIALMENTE PERO NO EXCLUSIVAMENTE, A LA MEDIDA DE PARAMETROS EN MICROSCOPIA Y HOLOGRAFIA DIGITAL, PRINCIPALMENTE RELIEVE Y FASE Y DE OTRA PARTE A LA MEDIDA EN DISTINTAS CONFIGURACIONES, A DISTINTAS DISTANCIAS Y CON DIVERSOS TAMAÑOS DE OBJETO, DE LAS VIBRACIONES SUPERFICIALES DE LOS OBJETOS POR MEDIO DE LAS AUTOINTERFERENCIAS (SPECKLE) PRODUCIDAS AL ILUMINAR CON LUZ COHERENTE, TODAS ESTAS APLICACIONES ORIENTADAS DESDE UN PUNTO DE VISTA DE LA DETERMINACION DE PARAMETROS BIOLOGICOS Y BIOMEDICOS,POR TANTO, PLANTEAMOS EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNICAS Y ARQUITECTURAS PARA LA MEJORA DE LA CAPTURA DE IMAGEN COMPLEJA POR INTERFEROMETRIA HOLOGRAFICA, ESPECIALMENTE EN CONFIGURACION DE MICROSCOPIA TANTO CON LENTES COMO SIN LENTES, ESTAS TECNICAS PERSIGUEN DOS OBJETIVOS: SISTEMAS DE FACIL IMPLEMENTACION Y BAJO COSTE PARA SU USO MASIVO Y SISTEMAS DE CALIDAD DE IMAGEN MEJORADA, LA MEDIDA CUANTITATIVA DE FASE SERVIRA PARA LA DETERMINACION DEL ESPESOR OPTICO DE LAS MUESTRAS, MIENTRAS QUE LOS METODOS DE SUPERRESOLUCION SERVIRAN PARA LA CAPTURA DE IMAGENES CAPACES DE CAPTAR LOS DETALLES DE LAS MUESTRAS POR ENCIMA DE LA CAPACIDAD INICIAL DE RESOLUCION DE LOS SISTEMAS OPTICOS, PARA IMPLEMENTAR ESTOS SISTEMAS SE EMPLEARAN MULTIPLES FUENTES LUZ SIMULTANEAMENTE, TANTO MATRICES DE VCSELS (QUE PUEDEN SEPARAR DISTINTAS PASABANDAS POR LA COHERENCIA DE LAS DISTINTAS FUENTES), COMO DIODOS LASERS DE DIFERENTES LONGITUDES DE ONDA (VISIBLES E INFRARROJO CERCANO QUE PUEDEN EMPLEARSE PARA MULTIPLEXAR INFORMACION FRECUENCIAL EN SISTEMAS DE SUPERRESOLUCION O PARA MEJORAR LA CALIDAD DE IMAGEN EN MICROSCOPIA SIN LENTES) Y DIODOS SUPERLUMINISCENTES (SLDS QUE APORTAN COHERENCIA PARCIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE IMAGEN COHERENTE),POR OTRO LADO, PLANTEAMOS USAR LAS AUTOINTERFERENCIAS GENERADAS AL ILUMINAR UN OBJETO COHERENTEMENTE (SPECKLE) PARA LA MEDIDA DE DESPLAZAMIENTOS CON RESOLUCION NANOMETRICA EN DIFERENTES ESCENARIOS DE APLICACION PRACTICA, SE REALIZARAN IMPLEMENTACIONES DE SISTEMAS DE MEDIDA DE VIBRACIONES REMOTAS, EXPANDIENDO LOS LIMITES DE LOS SISTEMAS ACTUALES, EN PARTICULAR SE PLANTEAN SISTEMAS CAPACES DE MEDIR VIBRACIONES A DISTANCIAS DE CIENTOS DE METROS BASADOS EN EL ANALISIS DE PATRONES DE SPECKLE Y MEDIANTE EL USO DE CAMARAS DE ALTA VELOCIDAD PARA SEGUIR VIBRACIONES DE FRECUENCIAS DE VARIOS KHZ EN PUNTOS CONCRETOS DE LA MUESTRA ANALIZADA, COMO MEDITANTE SISTEMAS CAPACES DE OPERAR A MENORES FRECUENCIAS PERO EN MULTIPLES PUNTOS SIMULTANEOS, A FIN DE DETERMINAR VIBRACIONES SUPERFICIALES, TODO ELLO DESDE UN PUNTO DE VISTA BIOMEDICO PERSIGUIENDO LA MEDIDA DE HUELLAS CARDIACAS, RITMOS DE RESPIRACION, PRESION ARTERIAL, CONCENTRACION DE ALCOHOL EN SANGRE, PRESION INTRAOCULAR, ETC,ESTAS DOS GRANDES LINEAS DE APLICACION (MICROSCOPIA COHERENTE Y AUTOINTERFERENCIAS) SE ENCAMINAN TANTO A LA OBTENCION DE NOVEDOSAS CONFIGURACIONES EPERIMENTALES A NIVEL DE LABORATORIO CON POSIBILIDADES DE COMERCIALIZACION A MEDIO PLAZO COMO A LA DEFINICION Y MEJORA DE LOS PROTOTIPOS Y SISTEMAS OBTENIDOS A PARTIR DE PROYECTOS EN CONVOCATORIAS ANTERIORES, MICROSCOPIA\MICROSCOPÍA SIN LENTES\IMAGEN COHERENTE\HOLOGRAFÍA DIGITAL\SPECKLE\MEDIDA DE VIBRACIONES\MEDIDA DE FASE