《光学信息处理》课件:第九章光学小波变换.pptx
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- 光学信息处理 光学 信息处理 课件 第九 变换
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1、9.1引言傅里叶变换已称为信息处理中一个极为重要的工具,在科学和技术领域中获得广泛应用。信号g(x)的傅里叶变换为逆变换积分区域(-, )如果g(x)是一个时域或空域中分布在(-, )中的稳恒过程或稳定分布,则傅里叶分析给出近乎完美的结果。然而,在自然界和科学技术中还有大量信号,它们具有局部的或定域的特性。例如语言信号、声纳新号、各种电脉冲等,这些信号只出现在一个短暂的时间间隔内,此后很快衰减到零,称快速过程或暂态过程。“小波”信号(如地震波或声纳)许多光学信号具有同样的特征,例如远处空中的目标、显微镜下的小物体、被鉴别的指纹等,显著为零的区域只分布在有限的区域内,上述信号为局部信号或暂态信号
2、。对于局部信号或暂态信号,傅里叶分析就不完全适用。首先,我们仅对t时间信号感兴趣,没有必要在过去、现在及未来的无限长时间范围内对信号进行分析,类似的,在处理定域于x内的空间图像时,也没必要对全平面内的信号进行全面的分析。其次,许多情况下,在t或者x以外的信息是未知的,可能是零,也可能是背景噪音;此外,如果不加选择采用(-, )内全部信号进行傅里叶处理,还可能产生较大误差甚至错误。在一些课题中,我们往往不满足了解信号在全部区间内的综合分析,而希望了解某一区间或某些区间信号对应的频谱。如地震勘探等。近年来,发展的小波分析恰恰克服了傅里叶分析的以上缺点,适用于处理局部或暂态信号。9.2 从短时傅里叶
3、变换到小波变换短短时傅里叶变换时傅里叶变换g(x) , 局部化:(1)被分析的区间有一定宽度x,仅对x及其周围信息进行处理;(2)被分析的区间有一个中心坐标xc,当中心坐标改变时,就可以提取不同的信息。实现局部化,傅里叶变换加窗函数局部化:窗函数中心宽度短时傅里叶变换(short-time Fourier transform, 简称STFT)由前述带窗口函数的公式定义(窗函数带有局部处理功能)该种定义中频率变量和坐标变量(x0)同时出现在变换函数里面短时傅里叶变换和常规傅里叶变换的重要区别;窗口宽度隐含在 中,正是x0和窗口宽度使其具有局部化处理的能力,通过改变x0,窗口发生移动,处理空间发生
4、改变。频域:频率窗中心宽度当空域宽度和频率宽度同时有限时,称函数在空域和频域同时局部化。 测不准关系短时傅里叶变换特征在于处理过程限制在空间-频率窗进行,且窗的位置可变,但宽度不变,在处理一些奇异信号时显得无力;而小波变换具备更强功能。Gabor变换变换1946年,Gabor提出了下面变换正是高斯型函数,所以Gabor变换就是高斯窗短时傅里叶变换。窗函数中心坐标 xc=0,窗的宽度的傅里叶变换Gabor变换空间-频率窗 小波变换空间-频率窗可见可见Gabor变换在频域和空域中的表达式具有相似变换在频域和空域中的表达式具有相似的形式的形式Gabor变换频域中的表达式Gabor变换的特点变换的特点
5、(1)给出了一个中心位于b,宽度为 的空间窗,从而实现空域处理的局部化;与之响应,它又给出了一个中心为 ,宽度为 的频率窗,从而实现频率处理的局部化。用Gabor变换来处理信号时,处理过程限制在空-频窗内进行,窗的面积为(2) 可以看出变换是参数a、b和变量 的函数,积分是一个包络,载波 的频率v与参数 无关,不会随 的变化而变化,正是所有短时傅里叶变换共同缺点。Morlet 小波变换小波变换 为了克服Gabor变换中窗口尺寸不能改变的缺点,我们可以对它略加改进,则Gabor基元函数可以写为变换母函数变换母函数,引入参数引入参数a,b,生成子函数,生成子函数同Gabor变换的差别:小波变换的中
6、心频率 随着参数a的增大而减小;小波变换的空间窗宽度频率窗宽度 ;当中心频率增大时,空间窗变小,而频率窗变大,可以处理更多高频信息;当中心频率变小时,空间窗变大,而频率窗变小,可以容纳足够多空间周期,以保证处理精度。定义信号g(x)的Morlet小波变换Gabor变换基元函数 Morlet小波变换基元函数中心频率123a=10.50.339.3 小波变换的定义和性质小波变换的定义和性质定义定义 母函数母函数h(x)的基本小波函数的基本小波函数ha,b(x)定义为定义为式中式中b称为小波变换的位移因子,称为小波变换的位移因子,a0称为伸缩因子。称为伸缩因子。当当a增大时小波变换的宽度加大,而当增
7、大时小波变换的宽度加大,而当a减小时,小波减小时,小波的宽度变小。即表明基本小波是母函数经平移和缩放的宽度变小。即表明基本小波是母函数经平移和缩放的结果,基本的小波又简称小波。的结果,基本的小波又简称小波。信号函数信号函数g(x)的小波变换定义为小波的小波变换定义为小波ha,b(x)和和g(x)的内积的内积h(x)的选择,h(x)必须在x趋于无穷时衰减到零。实际使用的小波变换母函数h(x),当x趋于无穷时迅速衰减,使其不显著为0的分量只存在于一个很小的区间。小波变换在频域中的表达式小波变换在频域中的表达式由小波变换定义和Parseval定理得到。 该式子表明信号g(x)的小波变换可以通过4f系
8、统实现。首先用第一个透镜形成输入信号g的傅里叶谱G,然后在频谱面上对G进行滤波,滤波器的表达式为小波函数h经缩放后的傅里叶谱的共轭,然后在经过第二个透镜得到傅里叶逆变换,得到g的小波变换。逆变换和相容性条件逆变换和相容性条件逆变换逆变换相容性条件相容性条件正则性正则性(1)从理论上讲,任何满足相容性条件的函数都可以作为)从理论上讲,任何满足相容性条件的函数都可以作为小波变换的母函数,然而在实际应用中,为了使变换具有小波变换的母函数,然而在实际应用中,为了使变换具有局部化的功能,局部化的功能,h和和H在空域和频域都是迅速衰减,它们在空域和频域都是迅速衰减,它们显著不为零的分量分别分布于空域和时域
9、原点附近。显著不为零的分量分别分布于空域和时域原点附近。(2)变换的空间窗和频率窗的宽度随着参数)变换的空间窗和频率窗的宽度随着参数a的增大分别的增大分别增大和缩小,所以要求增大和缩小,所以要求Wa,b(g)作为作为a的函数,应当充分光滑的函数,应当充分光滑的,当的,当a-0, W-0,即即Wa,b在在a=0附近是正则的。设附近是正则的。设b=0,则有,则有将g(x)在x=0的邻域进行泰勒展开代入上式,则有其中Mn是小波函数h的n阶矩M0=H(0)=0, 设Mp=0 (p=1,2,n),则在0的邻域内随着a-0, W-0的速率为即对于一个足够平滑的函数g(x),Wa,0(g)以an+1/2的速
10、率随着a趋近于零,称它为n阶小波函数。相容性条件保证Wa,0随a趋近于零的速度的下限为a1/2。小波变换的空间小波变换的空间-频率窗和处理过程的局部化频率窗和处理过程的局部化基元函数ha,b是由中心位于xc的母函数经过平移(b)和缩放(a)后形成的。空间窗宽度空域处理局限于下面空间窗频域中引入频域中的处理局限于下面频率窗内即这样在空域和频域的处理就局限于下式所表示的空间和频率窗内进行处理过程特点:处理过程特点:(1)空间窗宽度和频率窗宽度随着a的变化而变化,窗的面积与a无关;(2)中心频率与带宽之比 与中心频率大小无关,取决于H。Q是测量精度的量,表明小波变换的测量精度和频率无关。当中心频率增
11、大时(a变小),频率窗自动变宽,测试精度不变;反之,类似。这种性能被称为“自动变焦”。例 实Morlet小波:频域中h(x)H套用之间的公式也可以算出 。实际从物理上讲,真正起作用的是正频率,因此 频率窗的中心位置空间-频率窗其中当 或 较大严格来讲,Morlet小波变换不满足相容性条件,当 或 较大,相容性条件近似满足。9.4 实现一维小波变换的光学系统实现一维小波变换的光学系统一维小波变换光学处理器SML2处,被分成M个沿着u方向的带状区域,这些带状区域中分别显示具有不同伸缩因子am的基元函数h的傅里叶谱构成多通道小波变换匹配滤波器(a)子午面内构成成像系统(vz) (b)弧矢面内构成一维
12、傅里叶逆变换系统(uz)uv平面位于球面-柱面复合透镜L3前,柱面镜母线沿u方向,在L3后面平面上放置CCD器件,uv-L3- 构成像散系统。由于成像作用,在平面上沿方向形成uv平面上各带状通道的像。对于第m个通道,由于沿u方向的傅里叶逆变换作用,得到图像处理中,将CCD输出的信号除以 即得到小波变换的中,伸缩因子a是分立的,由一组M个滤波器H引入处理器;而位移因子b则是连续的,与输入平面的坐标成正比。9.5 用多通道匹配滤波器实现二维小波变换用多通道匹配滤波器实现二维小波变换单单通道小波变换系统通道小波变换系统令令频域中频域中正是匹配滤波器频域表达式正是匹配滤波器频域表达式匹配滤波器可以采用
13、匹配滤波器可以采用4f系统实现系统实现用用4f系统实现小波变换系统实现小波变换信号函数可以通过信号函数可以通过SLM1输入系统;输入系统;SLM2可以实现匹配滤波函数可以实现匹配滤波函数H*对信号进行滤波。对信号进行滤波。注注:位移因子(:位移因子(bx,by)是与输出平面坐标对应的,而伸)是与输出平面坐标对应的,而伸缩因子(缩因子(ax,ay)是给定的,即只能对给定的伸缩因子进)是给定的,即只能对给定的伸缩因子进行小波变换,不同的伸缩因子只能通过依次输入不同的行小波变换,不同的伸缩因子只能通过依次输入不同的匹配函数来实现。匹配函数来实现。用用Dammann光栅进行多通道相关处理光栅进行多通道
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