El grupo realiza labores de investigación y desarrollo en diferentes áreas del procesado de imágenes óptico y digital. La actividad incluye una considerable labor de investigación académica (validada por un alto número de publicaciones en revistas de alto impacto) así como investigación aplicada (con transferencia en forma de patentes, patentes licenciadas y contratos con empresas en labores de desarrollo y asesoría)
A grandes rasgos la actividad investigadora se basa en técnicas de óptica de Fourier, que se aplica desde el procesado de imágenes a la captura de imágenes convencional y de holografía.
Las áreas principales de actividad son las siguientes:
- SUPERRESOLUCIÓN: Se han propuesto múltiples técnicas para la mejora de resolución en sistemas ópticos. Con ellas puede superarse, bajo determinadas condiciones los límites impuestos por la difracción o los sensores. Estas técnicas tienen aplicación en microscopía, típicamente limitado por difracción, y en todas las áreas donde se realiza captura de imagen, tales como imagen en infrarrojo, donde el límite de resolución suele ser el tamaño de píxel del sensor.
- IMAGEN DE FASE E IMAGEN 3D: En este campo se explota la capacidad para realizar captura de frente de onda por métodos holográficos para obtener medidas de la fase de los objetos, principalmente en microscopía. Las técnicas son análogas a las necesarias para captura 3D en metrología. En esta área la actividad es académica y de asesoría en sistemas de captura y análisis de objetos tridimensionales
- MEDIDA REMOTA DE VIBRACIONES POR MEDIO DE SPECKLE: Empleando las autointerferencias producidas cuando la luz coherente incide sobre una superficie difusora, se emplean técnicas que permiten la detección de movimiento de amplitud nanométrica de los objetos analizados. Esto permite medir vibraciones y sonido a grandes distancias (de hasta cientos de metros) con sistemas simples y robustos. Esta actividad ha dado lugar a diversas patentes y a su comercialización. Su uso puede ser desde la medida de sonido al análisis de vibraciones mecánicas e incluye el campo en desarrollo de monitorización de parámetros biomédicos sin contacto.
- MICROSCOPÍA SIN LENTES: La posibilidad de registro del frente de onda tiene como una potencial aplicación la realización de técnicas de microscopía en las que no se emplean objetivos para la formación de imágenes. Se desarrollan diversas técnicas, empleando variedad de fuentes de luz para la inspección de muestras microscópicas
- DISPOSITIVOS DE CRISTAL LÍQUIDO: Se realizan estudios tanto teóricos como experimentales del funcionamiento de pantallas de cristal líquido. Estos dispositivos permiten la conformación de haces, el control de la polarización y la captura de imágenes polarimétricas.
- TÉCNICAS AVANZADAS EN OPTOMETRÍA Y OFTALMOLOGÍA: En esta actividad se busca el diseño y propuesta de sistemas para mejora de las medidas, imágenes y técnicas en la práctica optométrica y oftalmológica.
- Desarrollo e implementación de métodos y de técnicas de imagen con resolución aumentada.
- Desarrollo e implementación de métodos y de técnicas de captura de imagen coherente en microscopía.
- Desarrollo e implementación de métodos y sistemas de medida y análisis de imágenes tridimensionales.
- Desarrollo e implementación de métodos y técnicas de medida remota de vibraciones por medio de autointerferencias (speckle).
- Desarrollo e implementación de métodos y técnicas para el conformado de haces y control de la polarización por medio de pantallas de cristal líquido.
- Técnicas novedosas en instrumentación oftálmica y optométrica
Diseño y propuesta de sistemas para mejora de las medidas, imágenes y técnicas en la práctica optométrica y oftalmológica.
- Microscopia sin lentes
La posibilidad de registro del frente de onda tiene como un potencial aplicación la realización de técnicas de microscopía en las que no se emplean objetivos para la formación de imágenes. Se desarrollan diversas técnicas, empleando variedad de fuentes de luz para la inspección de muestras.
- Imagen de fase e imagen 3D
En este campo se explota la capacidad para realizar captura de frente de onda por métodos holográficos para obtener medidas de la fase de los objetos, principalmente en microscopía. Las técnicas son análogas a las necesarias para captura 3D en metrología.
- Captura remota de sonido y vibraciones
Empleando las autointerferencias producidas cuando la luz coherente incide sobre una superficie difusora, se emplean técnicas que permiten la detección de movimiento de amplitud nanométrica de los objetos analizados. Esto permite medir vibraciones y sonido a grandes distancias.
- Dispositivos de cristal líquido: Propiedades y usos en difracción y polarización
Ámbito de los componentes ópticos programables (elementos difractivos, filtros y componentes de polarización), y su realización mediante moduladores espaciales de luz (básicamente dispositivos de cristal líquido).
- Superresolución óptica
Técnicas para la mejora de resolución en sistemas ópticos. Con ellas puede superarse, bajo determinadas condiciones los límites impuestos por la difracción o los sensores. Estas técnicas tienen aplicación en microscopía y en todas las aplicaciones de captura de imagen.
- GARCIA MONREAL, FRANCISCO JAVIER
- PDI-Catedratic/a d'Universitat
- ContraerExpandirGARCIA MONREAL, FRANCISCO JAVIERPDI-Catedratic/a d'Universitat
J. García, C. Ferreira, J. Campos, S. Bosch, M.S. Millán, and M.J. Yzuel.1992Multichannel rotation-invariant pattern recognition for polychromatic objects using circular harmonic filtersOptics CommunicationsVolumen 91. Número 5,6.
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J. García, J. Campos and C. Ferreira.1993Limited impulse response circular harmonic phase-only filterOptics CommunicationsVolumen 96. Número 1,2,3.
A. Moya, E. Tajahuerce, J. García, D. Mendlovic and C. Ferreira.1993Method for determining the proper expansion center and order for Mellin radial harmonic filtersOptics CommunicationsVolumen 103. Número 1,2.
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J. García, J. Campos and C. Ferreira.1994Multichannel colour pattern recognition using a minimum average correlation energy filterPure and Applied OpticsVolumen 3.
C. Vázquez, J. García, M.J. Yzuel, and C. Ferreira.1994Postheat treatment applied to correlation filters recorded on silver halide platesPure and Applied OpticsVolumen 3.
D. Mendlovic, Z. Zalevsky, J. García and C. Ferreira.1994Logarithmic harmonics proper expansion center and order for efficient projection invariant pattern recognitionOptics CommunicationsVolumen 107. Número 3, 4.
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Javier García, David Mendlovic, Zeev Zalevsky and Adolf Lohmann.1996Space variant simultaneous detection of several objects using multiple anamorphic fractional Fourier transform filtersApplied OpticsVolumen 35. Número 20.
David Mendlovic, Meir Deutsch, Carlos Ferreira, and Javier García.1996Single-channel polychromatic pattern recognition using a JTCApplied OpticsVolumen 35. Número 32.
Meir Deutsch, Javier García, and David Mendlovic.1996Multichannel single output color pattern recognition using a joint transform correlatorApplied OpticsVolumen 35. Número 32.
Javier Garcia, Rainer G. Dorsch and David Mas.1996Fractional Fourier transform calculation through fast Fourier Transform algorithmApplied OpticsVolumen 35. Número 35.
Javier García, Zeev Zalevsky, and David Mendlovic.1996Two dimensional wavelet transform by wavelength multiplexingApplied OpticsVolumen 35. Número 35.
Javier García, Rainer G. Dorsch, Adolf W. Lohmann, Carlos Ferreira, and Zeev Zalevsky.1997Flexible optical implementation of fractional Fourier processor. Applications and filteringOptics CommunicationsVolumen 133. Número 4,5,6.
Roberto A. Maestre, Javier García, and Carlos Ferreira.1997Pattern recognition using sequencial matched filtering of wavelet coefficientsOptics CommunicationsVolumen 133. Número 4,5,6.
Zeev Zalevsky, David Mendlovic, and Javier Garcia.1997Invariant pattern recognition by use of wavelength multiplexingApplied OpticsVolumen 36. Número 5.
Gal Shabtay, Zeev Zalevsky, David Mendlovic, Ido Raveh, Carlos Ferreira, and Javier García.1997Invariant pattern recognition based on 1-D Wavelet functions and the polynomial decompositionOptics CommunicationsVolumen 136. Número 3.
David Mendlovic, Zeev Zalevsky, David Mas, Javier García, and Carlos Ferreira.1997Fractional wavelet transformApplied OpticsVolumen 36. Número 20.
Zeev Zalevsky, Ido Raveh, Gal Shabtay, David Mendlovic, Javier Garcia.1997Single-output color pattern recognition using a fractional correlatorOptical EngineeringVolumen 36. Número 8.
Danut Cojoc, Maria T. Molina, Javier García, and Carlos Ferreira.1997Coordinate transformed filter for shift and scale invariant pattern recognitionApplied OpticsVolumen 36. Número 20.
David Mendlovic, Javier García, Zeev Zalevsky, Enmanuel Marom, David Mas, Carlos Ferreira, and Adolf Lohmann.1997Wavelength-multiplexing system for single-mode image transmissionApplied OpticsVolumen 36. Número 32.
Pascuala García-Martínez, David Mas, Javier García and Carlos Ferreira.1998Nonlinear morphological correlation. Optoelectronic implementationApplied OpticsVolumen 37. Número 11.
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Esteve-Taboada JJ; Mas D; García J.1999Three-dimensional object recognition by Fourier transform profilometryApplied OpticsVolumen 38. Número 22.
Amir Shemer, David Mendlovic, Gal Shabtay, Pascuala García-Martínez and Javier García.1999Modified morphological correlation based on bit map representationApplied OpticsVolumen 38.
Amir Shemer, David Mendlovic, Zeev Zalevsky, Javier García and Pascuala García-Martínez.1999Superresolving Optical System with Time multiplexing and computer decodingApplied OpticsVolumen 38.
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Esteve-Taboada JJ; García J; Ferreira C.2000Extended scale-invariant pattern recognition with white-light illuminationApplied OpticsVolumen 39. Número 8.
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Esteve-Taboada JJ; Garcia J; Ferreira C.2000Rotation-invariant optical recognition of three-dimensional objectsApplied OpticsVolumen 39. Número 32.
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Esteve-Taboada JJ; Garcia J; Ferreira C; Mendlovic D; Zalevsky Z.2001Two-dimensional optical wavelet decomposition with white light illumination by wavelength multiplexingJournal of the Optical Society of America A-Optics Image Science and VisionVolumen 18. Número 1.
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Esteve-Taboada JJ; García J; Ferreira C.2002Optical recognition of three dimensional objects with scale invariance using a classical convergent correlatorOptical EngineeringVolumen 41. Número 6.
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Zeev Zalevsky, Vardit Eckhouse, Naim Konforti, Amir Shemer, David Mendlovic, Javier Garcia.2004Super resolving optical system based on spectral dilationOptics CommunicationsVolumen 241.
Jose J. Esteve-Taboada, Nicolas Palmer, Jean-Christophe Giannessini, Javier Garcia, Carlos Ferreira.2004Recognition of polychromatic three-dimensional objectsApplied OpticsVolumen 3. Número 2.
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Sergio Diez, Javier Garcia, Francisco Sendra.2004Analysis and evaluation of periodic physiological organ motion in radiotherapy treatmentsRadiotherapy and OncologyVolumen 73.
Adolfo Esteban-Martín, Javier García, Eugenio Roldán, Victor B. Taranenko, Germán J. de Valcárcel and C. O. Weiss.2004Grupo de Investigación en Procesado Optoelectrónico de ImágenesPhysical review, A, Atomic, molecular, and optical physicsVolumen 69. Número 3.
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Zeev Zalevsky, Pascuala Garcia-Martinez and Javier Garcia.2006Superresolution using gray level codingOptics ExpressVolumen 14. Número 12.
José J. Vallés, Javier García, Pascuala García-Martínez and Henri H. Arsenault.2006Three-Dimensional object detection under arbitrary lighting conditionsApplied OpticsVolumen 45. Número 21.
Zeev Zalevsky, Javier García and Pascuala García-Martínez.2006Interlacing multiplexing techniques for optical morphological correlationOptics CommunicationsVolumen 254.
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Publicaciones en revistas
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