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Restoration of images with a spatially varying PSF of the T80-S telescope optical model using neural networks

  • Most image restoration methods in astronomy rely upon probabilistic tools that infer the best solution for a deconvolution problem. They achieve good performances when the point spread function (PSF) is spatially invariant in the image plane. However, this condition is not always satisfied in real optical systems. We propose a new method for the restoration of images affected by static and anisotropic aberrations using Deep Neural Networks that can be directly applied to sky images. The network is trained using simulated sky images corresponding to the T80-S Telescope optical model, a 80-cm survey imager at Cerro Tololo (Chile), which are synthesized using a Zernike polynomial representation of the optical system. Once trained, the network can be used directly on sky images, outputting a corrected version of the image that has a constant and known PSF across its field of view. The method is to be tested on the T80-S Telescope. We present the method and results on synthetic data.

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Verfasserangaben:Rafael L. Bernardi, Amokrane Berdja, Christian Dani Guzman, Miguel Torres-Torriti, Martin M. RothGND
DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stab3400
ISSN:0035-8711
ISSN:1365-2966
Titel des übergeordneten Werks (Englisch):Monthly notices of the Royal Astronomical Society
Verlag:Oxford Univ. Press
Verlagsort:Oxford
Publikationstyp:Wissenschaftlicher Artikel
Sprache:Englisch
Datum der Erstveröffentlichung:09.12.2021
Erscheinungsjahr:2021
Datum der Freischaltung:08.05.2024
Freies Schlagwort / Tag:methods: statistical; techniques: image processing
Band:510
Ausgabe:3
Seitenanzahl:11
Erste Seite:4284
Letzte Seite:4294
Fördernde Institution:National Agency of Research and Development (ANID) [21171561]; National; Fund for Scientific and Technological Development Fondecyt grant; [1150369]; Basal grant [FB0008]; Federal Ministry of Education and; Research BMBF grant [03Z22AB1A]
Organisationseinheiten:Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät / Institut für Physik und Astronomie
DDC-Klassifikation:5 Naturwissenschaften und Mathematik / 52 Astronomie / 520 Astronomie und zugeordnete Wissenschaften
5 Naturwissenschaften und Mathematik / 53 Physik / 530 Physik
Peer Review:Referiert
Lizenz (Deutsch):License LogoKeine öffentliche Lizenz: Unter Urheberrechtsschutz
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