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YONEDA NaruGraduate School of System Informatics / Department of System InformaticsAssociate Professor
Researcher basic information
■ Research Keyword■ Research Areas
- Nanotechnology/Materials / Optical engineering and photonics
- Manufacturing technology (mechanical, electrical/electronic, chemical engineering) / Measurement engineering
- May 2025 - Present, レーザー学会学術講演会第46回年次大会, プログラム委員
- Apr. 2024 - Present, 日本光学会, 光科学および光技術調査委員会
- Mar. 2025 - Mar. 2025, 学術変革領域研究(A)散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学(散乱透視学), 領域会議 現地実行委員
- Dec. 2023 - Dec. 2023, 学術変革領域研究(A)散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学(散乱透視学), 領域会議 現地実行委員
- May 2023 - May 2023, 学術変革領域研究(A)散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学(散乱透視学), 領域会議 現地実行委員
- Dec. 2022 - Dec. 2022, 学術変革領域研究(A)散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学(散乱透視学), 領域会議 現地実行委員
- Jun. 2022 - Jun. 2022, 学術変革領域研究(A)散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学(散乱透視学), 領域会議 現地実行委員
- Nov. 2021 - Mar. 2022, Wakayama University OPTICA Student Chapter, President
- Jan. 2020 - Oct. 2021, Wakayama University OSA Student Chapter, President
- Jan. 2019 - Dec. 2019, Wakayama University OSA Student Chapter, Vice President
- Jan. 2018 - Dec. 2018, Wakayama University OSA Student Chapter, Treasurer
Research activity information
■ Award- May 2025 Optics Express, Editor's Picks
- Feb. 2025 Applied Opitcs, Editor's Picks
- Feb. 2024 Journal of Optics, Editor's Picks
- Dec. 2023 学術変革領域研究(A) 散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学, 第6回領域会議 優秀ポスター講演賞
- Nov. 2023 日本光学会, 2023年度光学奨励賞
- May 2023 学術変革領域研究(A) 散乱・揺らぎ場の包括的理解と透視の科学, 第5回領域会議 優秀ポスター講演賞
- Mar. 2023 公益財団法人コニカミノルタ画像科学振興財団, コニカミノルタ画像科学奨励賞
- Apr. 2022 Sensing and Imaging through Scattering and Fluctuating Filed in Biology, Telecommunication, and Astronomy 2022, Paper award
- Mar. 2022 和歌山大学, 学生表彰(学長賞)
- Mar. 2022 International Workshop on Holography and Related Technologies 2021, Best Paper Award
- Oct. 2021 日本光学会, 第7回OPJ優秀講演賞
- Jun. 2021 HODIC, 2020年度HODIC鈴木・岡田記念賞(技術部門奨励賞)
- Jun. 2021 Optics-photonics Design & Fabrication, ODF’20 in 2021, Student Poster Award
- Jan. 2021 和歌山大学, 研究科長表彰
- Dec. 2020 International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020, Best Student Award ISOM’20
- Nov. 2020 OSA-OSJ-OSK, General Chair Award
- Jan. 2020 和歌山大学, 研究科長表彰
- Nov. 2019 International Workshop on Holography and Related Technologies 2019, Best Student Paper Award
- Jul. 2019 電子情報通信学会, 磁気記録・情報ストレージ研究会 専門委員長賞
- Oct. 2018 日本光学会, コニカミノルタ光みらい学生奨学金
- Optical scanning holography (OSH) can measure three-dimensional (3D) fluorescence targets by recording incoherent holograms with two-dimensional Fresnel zone pattern (FZP) scanning and a single-pixel detector. However, the complexity of the optical setup has limited its applicability. Computational OSH (COSH) has been proposed as a solution to this problem and has shown to be feasible with optical applications such as ghost imaging or Hadamard transform single-pixel imaging. However, the problem with FZP’s scanning speed has limited its ability to visualize dynamic objects. In this study, dynamic objects were visualized using a high-speed digital micromirror device (DMD). In addition, a microscope based on COSH was constructed and then applied to capture moving images of dynamic objects behind dynamic scatterers. The experimental results show that the proposed method captures incoherent holograms with a frame rate of 1.387 Hz using a single-pixel detector. Moreover, numerical simulations indicate that the proposed method achieves imaging with a frame rate of approximately 28 Hz by using random sparse sampling and compressive sensing-based reconstruction.Optica Publishing Group, May 2025, Optics Express, 33(10) (10), 21903 - 21913, English[Refereed]Scientific journal
- Elsevier BV, May 2025, Optics & Laser Technology, 189, 113024, English[Refereed]Scientific journal
- Optical scanning holography (OSH) is one of the single-pixel imaging (SPI) techniques. Although OSH can obtain an incoherent hologram using a single-pixel detector, OSH needs a complicated optical setup to generate Fresnel zone patterns (FZPs). Computational OSH (COSH) has been proposed to overcome the complexity of OSH by using a spatial light modulator (SLM). However, the measurement time of COSH is restricted by the refresh rate of an SLM for changing FZPs. While the number of measurements can be reduced by applying compressive sensing in conventional OSH, the scanning trajectory of FZPs is limited to the spiral manner because of the requirement of sequential scanning using galvo mirrors. The spiral scanning trajectory induces undesired artifacts in reconstructed images under sparse sampling conditions. If holograms can be randomly subsampled, these undesired artifacts can be reduced. In this paper, under COSH’s configuration, random sparse sampling of a hologram is proposed to overcome the problem of the limited trajectory of FZPs by discretely displaying FZPs on an SLM. In addition, compressive sensing is applied to reconstruct an object image from a randomly sampled hologram. The feasibility of the proposed method is confirmed numerically and experimentally. The experimental results indicate that the proposed method can identify the object even when the hologram is randomly subsampled with a sampling rate of 5%.Optica Publishing Group, Feb. 2025, Applied Optics, 64(7) (7), B102 - B108, English[Refereed]Scientific journal
- SPIE-Intl Soc Optical Eng, Nov. 2024, Journal of Biomedical Optics, 29(11) (11), 116002-1 - 116002-9, English[Refereed]Scientific journal
- A transport of intensity equation (TIE) based three-dimensional (3D) fluorescence imaging using photon-counting detection was proposed for low light-level bioimaging applications. The number of photons required to achieve the quantitative phase measurement using the proposed system was investigated experimentally and numerically. Results show that the feasibility of reconstructing phase information with an average number of photons is greater than about 9 per pixel in our plant cells.Optica Publishing Group, Nov. 2024, Optics Express, 32(23) (23), 42005 - 42005, English[Refereed]Scientific journal
- A three-dimensional (3D) fluorescent imaging method through a scattering medium has been presented. The proposed method combines digital phase conjugate reconstruction of the scattered light wave by the transport of intensity equation-based 3D fluorescent imaging to the position of scattering medium and followed phase retrieval method by Fresnel ping-pong algorithm. The effectiveness of the proposed method is experimentally verified by measuring the 3D distribution of fluorescent beads and tobacco-cultured cells through a thin diffuser. Compared to other methods, the reconstructed images show enhancement of the detailed structure of the objects blurred by the diffuser in a wide area. In the simulation, the proposed method is capable of recovering images degraded by scattering in the phase modulation range from 0 to 2π. The capability to identify the depth position is also presented.Optica Publishing Group, Jun. 2024, Optics Express, 32(14) (14), 23989 - 24006, English[Refereed]Scientific journal
- Elsevier BV, Apr. 2024, Optics & Laser Technology, 176, 110961[Refereed]Scientific journal
- Holographic techniques are indispensable tools for modern optical engineering. Over the past two decades, research about incoherent digital holography has continued to attract attention. Optical scanning holography (OSH) can obtain incoherent holograms using single-pixel detection and structured illumination with Fresnel zone patterns (FZPs). Particularly by changing the size of a detector, OSH can also obtain holograms under coherently illuminated conditions. Since 1979, OSH has continuously evolved. According to the evolution of semiconductor technology, spatial light modulators (SLMs) come to be useful for various imaging fields. By using SLM techniques for OSH, the practicality of OSH is improved. These SLM-based OSH methods are termed computational OSH (COSH). In this review, the configurations, recording and reconstruction methods, and proposed applications of COSH are reviewed.MDPI AG, Apr. 2024, Photonics, 11(4) (4), 347, English[Refereed][Invited]Scientific journal
- Optica Publishing Group, Feb. 2024, Optics Express, 32(6) (6), 10599 - 10617, English[Refereed]Scientific journal
- Abstract Computational optical scanning holography (COSH) is one of the single-pixel incoherent digital holographic techniques; therefore, three-dimensional (3D) fluorescent objects can be measured as a digital hologram with a single-pixel detector.
However, due to the requirement of a phase-shifting method to remove unnecessary components from holograms, the number of measurements of COSH is larger than the number of pixels.
To reduce the number of measurements, the spatially divided phase-shifting method has been proposed.
Similar to the parallel four-step phase-shifting digital holography, the spatially divided phase-shifting method can obtain four phase-shifted holograms simultaneously.
However, the spatially divided phase-shifting method has a problem in that the spatial resolution is lower than the original COSH.
In this paper, spatially divided two-step phase-shifting method is proposed to improve spatial resolution.
The numerical evaluation results indicate the feasibility of the proposed method.IOP Publishing, Oct. 2023, Journal of Optics, 25(12) (12), 124001, English[Refereed][Invited]Scientific journal
- Optical scanning holography (OSH) can be applied to 3D fluorescent imaging. However, the optical setup for OSH is complicated due to the requirement of a phase shifter, a 2D mechanical scanner, and an interferometer. Although motionless optical scanning holography (MOSH) can overcome the problem, quantitative phase imaging (QPI) has not yet been realized because MOSH can only obtain incoherent holograms. If QPI in MOSH is realized, MOSH can be applied to various applications. In this Letter, MOSH-based QPI (MOSH-QPI) is proposed. In addition, a simple description of a coherent mode of OSH is presented. In the proof-of-principle experiment, the spatially divided phase-shifting technique is applied to reduce the number of measurements. The feasibility of MOSH-QPI is confirmed by measuring a phase distribution of a microlens array. MOSH-QPI is also applied to measure practical samples, and its results are compared with the experimental results of the conventional one using a Mach–Zehnder interferometer.Optica Publishing Group, Oct. 2023, Optics Letters, 48(20) (20), 5273 - 5276, English[Refereed]Scientific journal
- Jan. 2023, Optics Letters, 48(3) (3), 632 - 635, English[Refereed]Scientific journal
- Springer Science and Business Media LLC, Nov. 2022, Optical Review, 30, 26 - 32[Refereed]Scientific journal
- Optica Publishing Group, May 2022, Optics Express, 30(11) (11), 18134 - 18144, English[Refereed]Scientific journal
- Institute of Image Information and Television Engineers, 2022, ITE Transactions on Media Technology and Applications, 10(2) (2), 69 - 74, English[Refereed][Invited]Scientific journal
- AIP Publishing, Oct. 2021, Applied Physics Letters, 119(16) (16), 161101 - 161101, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Oct. 2021, Applied Optics, 60(28) (28), 8802 - 8808, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Aug. 2021, Applied Optics, 60(24) (24), 7500 - 7501, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Jun. 2021, Optics Letters, 46(12) (12), 2920 - 2923, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Feb. 2021, Optics Express, 29(4) (4), 4783 - 4801, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Dec. 2020, OSA Continuum, 3(12) (12), 3523 - 3535, English[Refereed]Scientific journal
- Springer Science and Business Media LLC, Aug. 2020, Optical Review, 27(4) (4), 391 - 398, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Aug. 2020, Applied Optics, 59(22) (22), 6612 - 6618[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Jun. 2020, Optics Letters, 45(12) (12), 3184 - 3187[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, May 2020, Optics Letters, 45(10) (10), 2796 - 2799, English[Refereed]Scientific journal
- The Optical Society, Apr. 2019, Applied Optics, 58(12) (12), 3083 - 3090[Refereed]Scientific journal
- OSA, 2018, Applied Optics, 57(30) (30), 8836 - 8840, English[Refereed]Scientific journal
- Lead, Jul. 2024, 散乱透視学 Scattering Clairvoyance Newsletter, 8, 12 - 12, Japanese「散乱透視学」海外渡航支援 滞在記Introduction other
- Lead, Jul. 2024, フォトニクスニュース, 10(1) (1), 5 - 9, Japanese走査型ホログラフィによる複素振幅イメージング[Invited]Introduction commerce magazine
- Lead, Jun. 2024, 光学, 53(6) (6), 257, Japanese単一露光一般化強度干渉計による散乱透視技術[Invited]Introduction scientific journal
- Feb. 2023, 光学, 52(2) (2), 52 - 59時空間光波シンセシスによる散乱環境下でのイメージングIntroduction scientific journal
- Nov. 2022, レーザー研究, 50(11) (11), 633 - 638, Japanese2 光子励起ホログラフィック顕微鏡による高度光遺伝学応用
- Aug. 2022, 一般財団法人光産業技術振興協会 国際会議速報 2022-No.17 - 技術分野:情報処理フォトニクスImaging and Applied Optics Congress 2022 ショート速報 [次世代イメージング]Report research institution
- Lead, Jun. 2022, 光学, 51(6) (6), 266, Japanese動的散乱体背後のイメージング[Invited]Introduction scientific journal
- Contributor, Column: 二光子ホログラフィック顕微鏡, 的場 修,Manoj Kumar,米田 成,森田 光洋,玉田 洋介,粟辻 安浩, 羊土社, May 2024, Japanese, ISBN: 9784758122719正しい結果を得るためのイメージング&画像解析実践テキスト : あなたの目的にあった顕微鏡の選択と撮像、定量解析フローの組み立て
- OSK-OPTICA-OSJ Joint Symposia on Optics 2025, Jul. 2025, EnglishQuantitative phase imaging under commercially available microscopy[Invited]
- Laser Display and Lighting Conference 2025, Jun. 2025Quantitative phase imaging under commercially available confocal microscopy[Invited]
- The 14th Advanced Lasers and Photon Sources Conference (ALPS2025), Apr. 2025, EnglishRealization of the Einstein-Podolsky-Rosen correlation from BiBO crystal and its evaluation based on parallel intensity correlation measurements
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2025), Apr. 2025, EnglishDynamic event measurement using transport-of-intensity phase imaging under commercially available confocal microscopy
- Sensing and Imaging through Scattering Fluctuating Field in Biology, Telecomunication, and Astronomy, Apr. 2025, EnglishFocused illumination to spatially shifted fluorescent beads by digital phase conjugation and phase modulation using fluorescence light measurement based on the transport of intensity equation
- Sensing and Imaging through Scattering Fluctuating Field in Biology, Telecomunication, and Astronomy, Apr. 2025, EnglishImprovement of computational 3D fluorescent bead image by 3D-Unet
- Sensing and Imaging through Scattering Fluctuating Field in Biology, Telecomunication, and Astronomy, Apr. 2025, EnglishDigital holographic sound field measurement for on-line processing
- Sensing and Imaging through Scattering Fluctuating Field in Biology, Telecomunication, and Astronomy, Apr. 2025, EnglishMulti-parameter computational 3D imaging: emphasizing phase, fluorescence and polarization.
- 第72回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2025, Japaneseアンダーサンプリング計測からの高フレームレート音場イメージング
- 第72回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2025, JapaneseBiBO結晶を用いた量子もつれ光生成による高効率量子画像蒸留
- 第72回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2025, Japanese共焦点顕微鏡下における強度輸送定量位相イメージングによる三次元位相再構成
- 第23回関西学生研究論文講演会, Mar. 2025, JapaneseBiBO結晶を用いた並列強度相関測定に基づくCHSH不等式の破れの検証
- 第23回関西学生研究論文講演会, Mar. 2025, Japanese単層散乱体における散乱透視蛍光イメージングとその拡張に関する研究
- 第23回関西学生研究論文講演会, Mar. 2025, Japanese広視野ホログラフィック顕微鏡におけるマウス脳形状測定に関する研究
- レーザー学会学術講演会第 45 回年次大会, Jan. 2025, Japanese強度輸送方程式と位相回復法を用いた散乱透視3次元蛍光イメージング[Invited]
- レーザー学会学術講演会第 45 回年次大会, Jan. 2025, Japanese強度輸送方程式に基づく蛍光波面計測手法を用いた蛍光ビーズへのディジタル位相共役照明による蛍光強度向上
- Biothermology Workshop2024, Dec. 2024定量位相イメージングによる細胞内光学乱流の計測と細胞内温度計測への展開
- International Conference on Photonics Solutions (ICPS2024), Dec. 2024, English3D fluorescence imaging through scattering medium and bioapplications[Invited]
- International Conference on Photonics Solutions (ICPS2024), Dec. 2024, EnglishVisualization of sound propagating in multiple directions in a single recording using digital holography
- International Workshop on Holography and Related Technologies 2024 IWH2024, Dec. 2024, EnglishCloudy noise reduction for phase imaging using transport of intensity equation under commercially available confocal microscopy
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2024, Oct. 2024, EnglishTransport-of-intensity microscopy under partially coherent conditions[Invited]
- 第 85 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2024共焦点顕微鏡下における強度輸送定量位相イメージングとディジタルホログラフィック顕微鏡との比較
- 第 85 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2024BiBO結晶を用いた高輝度量子イメージングのための並列強度相関測定の検討
- 第 85 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2024モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィにおける多波長イメージングのための照明光変調パターン設計の検討
- The 24th International Meeting on Information Display, Aug. 2024, EnglishInvestigation of 2D and 3D video identification to mouse
- The 24th International Meeting on Information Display, Aug. 2024, EnglishArbitral patterns of multiple spots in wide-field holographic microscopy
- 14th International Conference on Optics‐Photonics Design and Fabrication (ODF ’24), Jul. 2024, EnglishRecent progress of computational optical scanning holography[Invited]
- 第49回 光学シンポジウム, Jun. 2024, Japanese2つのSLMを用いた光刺激と蛍光観察可能な 2光子励起ホログラフィック顕微鏡システム
- 第49回 光学シンポジウム, Jun. 2024, Japanese近赤外量子ドット標識細胞のTIE蛍光イメージング
- Optica Digital Holography and Three-Dimensional Imaging Topical Meeting (DH) 2024, Jun. 2024, EnglishImaging through mouse skull by using single-pixel microscopy
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2024), Apr. 2024, English3D fluorescence imaging by LC crystal lens-based single-shot incoherent digital holographic microscope
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2024), Apr. 2024, EnglishFluorescence imaging of tobacco cultured cells through scattering medium using transport of intensity equation and object domain phase retrieval
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2024), Apr. 2024, EnglishPhase measurements for plant cells using transport-of-intensity phase imaging under commercially available confocal microscopy
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2024), Apr. 2024, EnglishOptimization of all-optical physiology by two-photon holographic microscope for avoiding crosstalk problem
- SPIE Photonics Europe, Apr. 2024, EnglishResolution-enhanced single-pixel fluorescence microscopy
- 第10回日本光学会関西支部講演会, Mar. 2024, Japanese散乱透視・揺らぎ計測顕微鏡の実現に向けたシングルピクセル複素振幅イメージング[Invited]
- 第71回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2024, Japanese強度輸送方程式と物体面位相回復法を組み合わせた蛍光ビーズの散乱透視イメージング
- 第22回関西学生研究論文講演会, Mar. 2024, Japanese脳組織における散乱補正のための量子ドット標識細胞蛍光イメージング
- 第22回関西学生研究論文講演会, Mar. 2024, JapaneseEMCCDを用いた量子もつれ光子対の並列強度相関測定に関する研究
- 第22回関西学生研究論文講演会, Mar. 2024, Japaneseスキャンレス2光子励起ホログラフィック顕微鏡システム
- 第22回関西学生研究論文講演会, Mar. 2024, Japanese二値輪帯位相分布を用いたモーションレスオプティカルスキャニングホログラフィの高速化
- レーザー学会学術講演会第 44 回年次大会, Jan. 2024, Japanese高次強度輸送方程式に基づく蛍光三次元イメージング
- The 13th Japan-Korean Workshop on Digital holography & Information Photonics, Dec. 2023, EnglishComputational optical scanning holography and its applications[Invited]
- 高速度イメージングとフォトニクスに関する総合シンポジウム, Dec. 2023, Japaneseディジタルホログラフィーによる超音波プローブの測定
- 高速度イメージングとフォトニクスに関する総合シンポジウム, Dec. 2023, Japaneseディジタルホログラフィーを用いた音の伝搬経路の推定
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japanese蛍光顕微鏡とシングルピクセルイメージングを組み合わせた視域拡張
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japaneseスキャニングホログラフィによる散乱体背後に潜む動的物体の可視化
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japanese共焦点顕微鏡下における強度輸送方程式に基づく定量位相イメージング
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japanese強度輸送方程式および反復位相回復法に基づく3次元蛍光散乱イメージングにおける拡散板の位相変化量が再構成像に及ぼす影響の評価
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japaneseスキャニングホログラフィによる散乱体背後の偏光イメージング[Invited]
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japaneseライトフィールドディスプレイを用いたマウスへの立体像形成領域の検証
- Optics & Photonics Japan 2023, Nov. 2023, Japaneseフォトンカウンティング強度輸送方程式三次元蛍光イメージングの検討
- コニカミノルタ画像科学奨励賞 30周年記念発表会, Nov. 2023, Japaneseホログラフィック散乱透視顕微鏡に向けた散乱体背後の多次元イメージング
- 第32回日本バイオイメージング学会, Nov. 2023, Japanese強度輸送方程式による波面計測と蛍光イメージングへの応用
- Frontiers in Optics + Laser Science 2023, Oct. 2023, EnglishPolarization Imaging by Scanning Holography[Invited]
- 第23回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿), Sep. 2023, Japaneseスペイン紀行[Invited]
- 第 84 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2023, Japanese強度輸送方程式と反復位相回復法を組み合わせた蛍光ビーズの奥行計測
- 光電科學與工程學系 光電系專題演講, 逢甲大学, 台湾, Sep. 2023, EnglishReview of computational optical scanning holography[Invited]
- Information Photonics 2023, Sep. 2023, EnglishSectional imaging in computational optical scanning holography based on structured detection
- Optica Imaging Congress 2023, Aug. 2023, EnglishFluorescence Imaging Through Scattering Media by Combination of TIE-Based Backpropagation and Phase RetrievalPoster presentation
- Optica Imaging Congress 2023, Aug. 2023, EnglishVideography Based on Computational Optical Scanning HolographyOral presentation
- 第48回光学シンポジウム, Jun. 20233次元光計算イメージングとその生命科学及び散乱透視イ メージングへの応用[Invited]
- 第48回光学シンポジウム, Jun. 2023広視野ホログラフィック光刺激システムに関する研究
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2023), Apr. 2023, EnglishFocusing through scattering media by transmission matrix measurement using co-axial configuration of SLM
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2023), Apr. 2023, EnglishImage Recovery of Fluorescent Beads by TIE-based Computational Imaging and Phase Retrieval
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2023), Apr. 2023, EnglishTwo-Photon Speckle Excitation Fluorescence Imaging using Non-Negative Matrix Factorization
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2023), Apr. 2023, EnglishParallel phase-shifting incoherent digital holography for twophoton holographic microscopy
- 第70回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2023二光子ホログラフィック刺激顕微鏡のためのインコヒーレントディジタルホログラフィ
- 第70回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2023強度輸送方程式と反復位相回復法を組み合わせた蛍光ビーズの散乱透視イメージング
- 第21回関西学生研究論文講演会, Mar. 2023マウスへの3次元映像提示システムに関する研究
- 第21回関西学生研究論文講演会, Mar. 2023低倍率の対物レンズを用いた広視野ホログラフィック光刺激システムに関する研究
- 第21回関西学生研究論文講演会, Mar. 2023モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィによる多波長イメージングの基礎検討
- レーザー学会学術講演会第 43 回年次大会, Jan. 2023, Japaneseホログラフィック空間光変調技術に基づくシングルピクセルイメージング[Invited]
- レーザー学会学術講演会第 43 回年次大会, Jan. 2023, Japanese強度輸送方程式に基づく蛍光3次元イメージングと位相回復法を組み合わせた散乱透視イメージング
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2022), Dec. 2022, EnglishSingle-shot recording of transport of intensity equation-based three dimensional fluorescent imaging
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2022), Dec. 2022, EnglishDynamic event measurements by single-shot generalized Hanbury Brown-Twiss intensity interferometry
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2022), Dec. 2022, EnglishFocused spot generation based on digital phase conjugation by transport of intensity equation in scattering media
- SPIE Biomedical Imaging and Sensing Conference (BISC2022), Dec. 2022, EnglishMulti-plane two-photon imaging from selective excitations
- Optics & Photonics Japan 2022, Nov. 2022, Japanese並列位相シフト法を用いた一般化Hanbury Brown-Twiss実験の検討
- Optics & Photonics Japan 2022, Nov. 2022, Japaneseオプティカルスキャニングホログラフィによる散乱透視イメージング[Invited]
- Optics & Photonics Japan 2022, Nov. 2022, Japaneseホログラフィック照射による神経細胞の活動信号の抽出方法
- Optics & Photonics Japan 2022, Nov. 2022, Japanese計算機合成ホログラムに基づいたホログラフィックメモリにおける空間光変調器の画素利用効率の改善
- 第83回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2022, Japanese散乱場におけるTIE蛍光波面計測による集光性能向上
- The 83rd JSAP Autumn Meeting 2022 JSAP-Optica SPP Joint Symposia, Sep. 2022, EnglishRecent progress of motionless optical scanning holography[Invited]Invited oral presentation
- The 13th International Conference on Optics-photonics Design and Fabrication (ODF'22), Aug. 2022, EnglishComparison of different scanning manners in optical scanning holography based on compressive sensing
- Imaging and Applied Optics Congress 2022, Jul. 2022, EnglishTwo-step phase-shifting motionless optical scanning holography
- Sensing and Imaging through Scattering and Fluctuating Filed in Biology, Telecommunication, and Astronomy 2022, Apr. 2022, EnglishQuantitative phase imaging by use of motionless optical scanning holography
- The 2021 International Conference on Optical Instrument and Technology, Apr. 2022, EnglishSingle pixel holography technique without mechanical scanning and its improvement[Invited]
- International Workshop on Holography and Related Technologies 2021, Mar. 2022, EnglishExperimental verification of common-path off-axis single-pixel holographic imaging
- レーザー学会学術講演会第 42 回年次大会, Jan. 2022圧縮センシングに基づいたモーションレスオプティカルスキャニングホログラフィの測定数低減
- 日本光学会年次学術講演会 OPJ2021, Oct. 2021オプティカルスキャニングホログラフィによる動的散乱体背後の三次元蛍光イメージング
- 第 82 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2021ヘルムホルツ方程式に基づく強度輸送位相接続法
- 第 21 回情報フォトニクス研究グループ研究会(オンライン合宿), Sep. 2021モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィ誕生秘話
- 第 82 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2021モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィによる三次元蛍光反射物体の計測
- ” 2021 年第 2 回ホログラフィック・ディスプレイ研究会, Jun. 2021モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィ[Invited]
- 12th International Conference on Optics-photonics Design & Fabrication, Jun. 2021, EnglishEvaluation of axial resolution in holographic data storage based on compressive sensing
- 2021 年第 1 回ホログラフィック・ディスプレイ研究会, Mar. 2021モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィ[Invited]
- 第 68 回応用物理学会春季学術講演会, Mar. 2021シングルピクセルホログラフィによる三次元ストークスパラメータの取得
- 第 21 回情報 フォトニクス研究グループ研究会(オンライン合宿), Mar. 2021位相シフト法を必要としないモーショ ンレスオプティカルスキャニングコンプレッシブホログラフィ
- 情報フォトニクス研究グループ (日本光学会) 第 19 回関西学生研究論文講演会, Mar. 2021位相シフト法が不要な圧縮モーションレスオプティカルスキャニングホログラフィ
- Optics and Photonics Taiwan International Conference, Dec. 2020, EnglishSingle-shot phase imaging techniques based on parallel optical information processing[Invited]
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020, Nov. 2020, EnglishTransport of intensity phase data-page acquisition with polarization directed flat lens in coaxial holographic data storage
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020, Nov. 2020, EnglishPhase data acquisition and multiplexing techniques for in-line holographic data storage based on computer-generated holograms[Invited]
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020, Nov. 2020, EnglishSingle shot phase imaging based on higher order transport-of-intensity equation using a computer-generated hologram
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2020, Nov. 2020, EnglishEvaluation of spatial resolution in motionless optical scanning holography
- OSJ-OSA-OSK Joint Symposia on Optics, Nov. 2020, EnglishImaging through scattering media by motionless optical scanning holography
- 日本光学会年次学術講演会 OPJ2020, Nov. 2020シングルピクセル並列位相シフトホログラフィ
- International Conference on Optoelectronic and Microelectronic Technology and Application 2020, Oct. 2020, EnglishCoaxial holographic memory to increase recording capacity using computer-generated hologram[Invited]
- SPIE Photonics Asia 2020 Optical Design and Testing X, Oct. 2020, EnglishTransport of intensity phase imaging under a low signal-to-noise ratio condition[Invited]
- OSA-JSAP Joint Symposiua, Sep. 2020, EnglishExperimental evaluation of single-shot higher-order transport-of-intensity quantitative phase imaging based on deep learning
- SPIE Three-Dimensional Imaging, Visualization, and Display 2020, Apr. 2020, EnglishPhase imaging based on scan-less transport of intensity equation[Invited]
- レーザー学会学術講演会第 40 回年次大会, Jan. 2020強度輸送方程式を用いたコアキシャルホログラフィックメモリにおける記録領域制限のための最適な開口の大きさの検討
- The 9th Korea-Japan Workshop on Digital Holography and Information Photonics, Dec. 2019, EnglishComputer-generated-hologram-based holographic data storage using transport of intensity equation[Invited]
- 日本光学会年次学術講演会 OPJ2019, Dec. 2019計算機合成ホログラムに基づくホログラフィックメモリにおける補償光学技術の導入による複素ページデータの品質向上
- International Workshop on Holography and Related Technologies 2019, Nov. 2019, EnglishHolographic data storage based on compressive sensing
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019, Oct. 2019, EnglishCorrelation-based multiplexing in holographic data storage based on a computer generated hologram
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019, Oct. 2019, EnglishSingle-shot in-line phase-shifting incoherent digital holography with a randomly placed dual checkerboard phase grating
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2019, Oct. 2019, EnglishComplex amplitude data page reconstruction in holographic data storage based on a Fourier-fringe-analytic hologram
- 第 80 回応用物理学会秋季学術講演会, Sep. 2019計算機ホログラムに基づくインラインディジタルゴーストホログラフィ
- 磁気記録・情報ストレージ研究会 (電子情報通信学会), Jul. 2019反復・非反復手法を用いない二値ホログラムに基づくホログラフィックメモリ
- Applied Optics and Photonics, China 2019, Jul. 2019, EnglishComputer-generated-hologram-based holographic data storage[Invited]
- Information Photonics 2019, Apr. 2019, EnglishLateral shift multiplexing in binary computer-generated-hologram-based holographic data storage
- 情報フォトニクス研究グループ (日本光学会) 第 17 回関西学生研究論文講演会, Mar. 2019コリニアホログラフィックメモリにおける強度輸送方程式を用いた位相ページデータの取得
- レーザー学会学術講演会第 39 回年次大会, Jan. 2019フレネルインコヒーレント自己相関ホログラフィのためのデュアルフォーカスレンズの設計方法の検討
- The 8th Japan-Korea Workshop on Digital Holography and Information Photonics, Dec. 2018, EnglishSingle shot higher order transport-of-intensity phase imaging using a computer-generated hologram
- Annual Joint Symposia on Optics, Oct. 2018, EnglishComputer-generated-hologram-based holographic data storage using a transport of intensity equation
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2018, Oct. 2018, EnglishHolographic data storage based on a binary computer-generated hologram
- 映像メディア学会研究会(マルチメディアストレージ研究会(MMS),磁気記録・情報ストレージ研究会(IEICE-MRIS), Oct. 2018計算機合成ホログラムを用いたホログラフィックメモリ[Invited]
- 第 19 回情報フォトニクス研究グループ研究会(秋合宿), Sep. 2018計算機合成ホログラムを用いた位相コード多重記録ホログラフィックメモリの参照光設計方法の検討
- 情報フォトニクス研究グループ (日本光学会) 第 16 回関西学生研究論文講演会, Mar. 2018位相コード多重記録法を導入した計算機合成ホログラムを用いたホログラフィックメモリ
- レーザー学会学術講演会第 38 回年次大会, Jan. 2018計算機合成ホログラムを用いた角度多重ホログラフィックメモリの再生像品質向上手法
- International Symposium on Imaging, Sensing, and Optical Memory 2017, Oct. 2017, EnglishReconstruction of phase data page using transport of intensity equation for computer-generated-hologram-based holographic data storage
■ Works
- Nov. 2024Cover of Journal of Biomedical Optics, Vol. 29 No. 11 November 2024
- May 2023Surface Plasmon by Gaudí : OPTICA Image of the Week
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 基盤研究(A), 神戸大学, Apr. 2025 - Mar. 2028, Coinvestigator広視野2光子用巨大対物レンズを用いたホログラフィック顕微技術の創成と神経科学応用
- 公益財団法人コニカミノルタ画像科学振興財団, 令和4年度コニカミノルタ画像科学奨励賞, 神戸大学, Apr. 2023 - Mar. 2026, Principal investigator脳深部の可視化を目的とした二光子ホログラフィック散乱透視顕微鏡の実現
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 若手研究, 若手研究, 神戸大学, Apr. 2023 - Mar. 2026, Principal investigatorホログラフィック単一画素イメージングによる散乱体内部の三次元情報の可視化
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業, 挑戦的研究(萌芽), 神戸大学, Jun. 2023 - Mar. 2025, Coinvestigator強度輸送方程式に基づく低ノイズ量子3次元イメージング技術の創生
- 公益財団法人 川西記念新明和教育財団, 2023年度研究助成金, 神戸大学, Apr. 2023 - Mar. 2024, Principal investigator1画素だけのセンサーを使用したホログラフィックビデオカメラの実現
- 公益財団法人木下記念事業団, 木下基礎科学研究基金助成事業, Apr. 2022 - Mar. 2023, Principal investigator散乱体の情報が不要な非侵襲生体内部イメージング技術
- 日本学術振興会, 科学研究費助成事業 特別研究員奨励費, 特別研究員奨励費, 和歌山大学, 24 Apr. 2020 - 31 Mar. 2022超高速多次元多重記録技術による大容量ホログラフィックデータストレージの実現今年度はホログラフィックデータストレージの大容量化に向けて(1)複素振幅分布の記録および検出(2)光波の相関性を活用した多重記録に関する研究をおこなった.また,複素振幅分布の検出に必要な(3)定量位相情報の復元方法について研究をおこなった.さらに,撮像素子を用いない多次元光情報の検出方法を実現するために(4)シングルピクセルイメージングの技術を応用する内容について研究をおこなった.(1)では,光波の複素振幅分布を取得するためにディジタルホログラフィの技術を応用する方法を提案した.提案手法の原理を数値シミュレーション・光学実験により検証した.原理検証の結果,振幅2値,位相4値の信号を誤りなく復元することに成功した.(2)では,ランダムな位相分布をもつ光波の相関性を利用した多重記録方法を提案した.提案手法の原理検証を光学実験によりおこない,有用性を評価した.数値シミュレーションにより,多重記録可能なデータ数の評価をおこなった.(3)では,強度輸送方程式を用いた複素振幅分布情報の取得に関する研究をおこなった.数値シミュレーションと光学実験により,一般的な干渉計測法では取得することが困難な2πの位相差を計測できることを示した.この研究内容はホログラフィックデータストレージ以外の技術へも応用が可能であるため新たなセンシング技術として論文を発表した.今後ホログラフィックデータストレージへ応用する際の課題について検討をおこなう必要がある.(4)では,システムに導入する際に重要な光学系の簡易化について検討をおこなった.さらに,測定数を低減する手法を提案し,測定数を四分の一に低減可能なことを実験的に示した. また,この提案手法により偏光情報の取得が可能であることを示した.
■ Social Contribution Activities
- 光学,Vol. 54, 164, 10 Apr. 2025気になる論文コーナー:光学的に計測された音場のための深層学習を用いた雑音除去
- 光学,Vol. 54, 38, 10 Jan. 2025気になる論文コーナー:可変焦点メタレンズを用いたコンパクト高精度定量位相イメージング
- 光学,Vol. 53, 439, 10 Oct. 2024気になる論文コーナー:量子照明によるノイズ越しイメージング
■ Academic Contribution Activities
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressJul. 2025Peer review etc
- Review: Optics ContinuumReview: Optics ContinuumJun. 2025Peer review etc
- Review: Applied OpticsReview: Applied OpticsJun. 2025Peer review etc
- Review: Optics & Laser TechnologyReview: Optics & Laser TechnologyJun. 2025Peer review etc
- 座長:3.2 情報フォトニクス・画像工学座長:3.2 情報フォトニクス・画像工学15 Mar. 2025Academic society etc
- Review: Applied Physics BReview: Applied Physics BMar. 2025Peer review etc
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewFeb. 2025Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersFeb. 2025Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersJan. 2025Peer review etc
- Review: Nature CommunicationsReview: Nature CommunicationsDec. 2024
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressOct. 2024Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressSep. 2024
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewSep. 2024Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressAug. 2024Peer review etc
- Session Chair: New TechnologiesSession Chair: New Technologies10 Jul. 2024Competition etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersJun. 2024Peer review etc
- Review: PhotonicsReview: PhotonicsMay 2024Peer review etc
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewMay 2024Peer review etc
- Session Chair: Holography ISession Chair: Holography I26 Apr. 2024 - 26 Apr. 2024Academic society etc
- Review: Photonics ResearchReview: Photonics ResearchApr. 2024
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressMar. 2024
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewMar. 2024
- Review: Applied OpticsReview: Applied OpticsFeb. 2024Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersFeb. 2024Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressJan. 2024Peer review etc
- Review: Doctor ThesisReview: Doctor ThesisDec. 2023Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersNov. 2023Peer review etc
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewNov. 2023Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressJul. 2023Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersJul. 2023Peer review etc
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewMay 2023Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressMay 2023Peer review etc
- Review: Results in OpticsReview: Results in OpticsMay 2023Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersApr. 2023Peer review etc
- Review: PhotonicsReview: PhotonicsDec. 2022
- 座長:OPJ2022 情報光学・情報フォトニクス(1)座長:OPJ2022 情報光学・情報フォトニクス(1)14 Nov. 2022Academic society etc
- Review: Optical ReviewReview: Optical ReviewOct. 2022Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressSep. 2022Peer review etc
- Session Chair: New Technologies IISession Chair: New Technologies II04 Aug. 2022 - 04 Aug. 2022Academic society etc
- Review: Applied OpticsReview: Applied OpticsAug. 2022Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersMay 2022Peer review etc
- Review: Photonics ResearchReview: Photonics ResearchMay 2022Peer review etc
- Review: Applied OpticsReview: Applied OpticsJan. 2022Peer review etc
- Review: Optics ExpressReview: Optics ExpressDec. 2021Peer review etc
- Review: Optics LettersReview: Optics LettersNov. 2021Peer review etc
- Review: Applied OpticsReview: Applied OpticsSep. 2021Peer review etc