第11章红外物理与技术[杨风暴][电子课件].ppt
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1、红外物理与技术红外物理与技术第第11章章 红外图像处理技术红外图像处理技术 11.2 红外图像的非均匀性校正红外图像的非均匀性校正11.3 盲元检测与补偿盲元检测与补偿11.4 红外图像的增强红外图像的增强11.5 红外图像的降噪红外图像的降噪主主 要要 内内 容容11.1 红外图像特点红外图像特点教学要求教学要求1.了解红外图像的特点;了解红外图像的特点;2.理解红外图像的非均匀性产生的机理和校正方法;理解红外图像的非均匀性产生的机理和校正方法;3.理解红外图像的盲元检测与补偿方法;理解红外图像的盲元检测与补偿方法;4.掌握红外图像增强和降噪的理论和方法,理解实验分析结掌握红外图像增强和降噪
2、的理论和方法,理解实验分析结果。果。11.1 红外图像特点红外图像特点 对人眼而言,分辨率低对人眼而言,分辨率低1 红外图像空间相关性强、对比红外图像空间相关性强、对比度低、视觉效果模糊度低、视觉效果模糊2 红外图像的清晰度低于可见光图像红外图像的清晰度低于可见光图像3红外图像多种多样的噪热噪声、散红外图像多种多样的噪热噪声、散粒噪声、粒噪声、 噪声、光子电子涨落噪声噪声、光子电子涨落噪声411.2 红外图像的非均匀性校正红外图像的非均匀性校正器件自身的器件自身的非均匀性非均匀性器件工作状器件工作状态引入的均态引入的均匀性匀性光学系统的光学系统的影响影响外界输入的外界输入的相关非均匀相关非均匀
3、性性11.2.1 红外图像的非均匀性产生机理红外图像的非均匀性产生机理 导致探测器自身的非均匀性的原因,与材料质导致探测器自身的非均匀性的原因,与材料质量、工艺过程等有关。除此之外,器件转移效率的量、工艺过程等有关。除此之外,器件转移效率的不一致也有影响。不一致也有影响。 焦平面器件的温度均匀性影响整个焦平面阵列焦平面器件的温度均匀性影响整个焦平面阵列的响应均匀性。电流噪声主要有加性噪声构成,对的响应均匀性。电流噪声主要有加性噪声构成,对探测器件的非均匀性也有较大影响。探测器件的非均匀性也有较大影响。 红外成像系统中,目标和背景红外辐射强度变红外成像系统中,目标和背景红外辐射强度变化范围、红外
4、热像仪光学系统的背景辐射等外界特化范围、红外热像仪光学系统的背景辐射等外界特征会对焦平面器件的非均匀性产生影响。征会对焦平面器件的非均匀性产生影响。 光学系统如红外光学镜头的加工精度、摄像头光学系统如红外光学镜头的加工精度、摄像头对光轴的偏转角度等因素也会导致红外图像的非均对光轴的偏转角度等因素也会导致红外图像的非均匀性。匀性。11.2.2 红外图像非均匀性校正方法红外图像非均匀性校正方法基于参照源校正技术基于参照源校正技术基于场景校正技术基于场景校正技术基于参照源的校正基于参照源的校正技术要求在特定温技术要求在特定温度的黑体均匀辐射度的黑体均匀辐射下,对红外焦平面下,对红外焦平面阵列定标,通
5、常使阵列定标,通常使用两点定标技术或用两点定标技术或多定点定标技术。多定点定标技术。基于场景的方法不需要黑体标基于场景的方法不需要黑体标定,而是根据场景的运动,在定,而是根据场景的运动,在每个像素上产生场景温度的变每个像素上产生场景温度的变化。这些温度每变化一次提供化。这些温度每变化一次提供统计一个参考点,依照这些参统计一个参考点,依照这些参考点,探测器的非均匀性影响考点,探测器的非均匀性影响就可以被校正了。就可以被校正了。 国外的大量研究工作集中于基于场景的非均匀性校正国外的大量研究工作集中于基于场景的非均匀性校正技术,并提出了多种基于场景的非均匀性校正方法。目前技术,并提出了多种基于场景的
6、非均匀性校正方法。目前比较实用的还是两点法和扩展两点法。比较实用的还是两点法和扩展两点法。 ( (1) )两点温度定标算法两点温度定标算法如图(如图(a a)所示从图中可以看出各探测元在相同输入条件下,具有不)所示从图中可以看出各探测元在相同输入条件下,具有不同的输出特性。输入输出曲线截距的不同反映了探测器的噪声电流同的输出特性。输入输出曲线截距的不同反映了探测器的噪声电流的不均匀性,曲线斜率的不同反映了响应率的不均匀性。非均匀性的不均匀性,曲线斜率的不同反映了响应率的不均匀性。非均匀性校正就是使相同辐射条件下的探测器的响应曲线重合于一条曲线,校正就是使相同辐射条件下的探测器的响应曲线重合于一
7、条曲线,为此设定一条标准曲线,将各探测元的响应曲线分别做旋转和平移为此设定一条标准曲线,将各探测元的响应曲线分别做旋转和平移变换,可得到图(变换,可得到图(b b)和图()和图(c c)所示的曲线,最终使探测元的响应)所示的曲线,最终使探测元的响应曲线完全重合。曲线完全重合。 两点非均匀性校正算法根据系统的动态范围,使黑体分别工两点非均匀性校正算法根据系统的动态范围,使黑体分别工作在两个不同的温度下,分别测出各探测元在不同温度下的响应作在两个不同的温度下,分别测出各探测元在不同温度下的响应值,然后归一化,得到各像素校正增益和偏移量分别为值,然后归一化,得到各像素校正增益和偏移量分别为()()H
8、LijijijHLVVGyy()()()()HijLLijHijijLijHV yV yOyy 经过两点校正后的输出表示为经过两点校正后的输出表示为( )( )( )( )ijijijijynGn xnOn 两点非均匀性校正过程如下:两点非均匀性校正过程如下:使焦平面通过光学系统与平面黑体源对准,黑体辐射均匀照射在红外使焦平面通过光学系统与平面黑体源对准,黑体辐射均匀照射在红外焦平面阵列上,并充满焦平面的整个视场;焦平面阵列上,并充满焦平面的整个视场;控制黑体辐射源的温度在控制黑体辐射源的温度在 ;测量焦平面每个探测元的响应值,该测量值在一个预先设定的曝光时测量焦平面每个探测元的响应值,该测量
9、值在一个预先设定的曝光时间内完成,响应值储存在第一存储单元间内完成,响应值储存在第一存储单元;重复步骤重复步骤,在大量设定的时间内完成大量的测试数据,重复次数为,在大量设定的时间内完成大量的测试数据,重复次数为8 8次到次到1010次;次;求每个探测元在求每个探测元在 下的响应值求平均;下的响应值求平均;对所有探测元的响应值求平均;对所有探测元的响应值求平均;设置黑体辐射源的温度在设置黑体辐射源的温度在 ,且,且 小于小于 ;重复步骤重复步骤、,计算每一探测元在温度,计算每一探测元在温度 下的响应平均值下的响应平均值及所有探测元的响应平均值;及所有探测元的响应平均值;根据式前两式,计算每一探测
10、元的响应增益和偏移量,分别存储在查根据式前两式,计算每一探测元的响应增益和偏移量,分别存储在查找表找表LUTLUT内,以供校正时取用。内,以供校正时取用。根据查找表根据查找表LUTLUT内的增益和偏移量系数,按第三式对红外图像进行校内的增益和偏移量系数,按第三式对红外图像进行校正。该算法是假设探测元的响应为线性的基础得到的,是一种较成熟的正。该算法是假设探测元的响应为线性的基础得到的,是一种较成熟的NUCNUC算法。该算法的最大优点就是实现简单,易于在实时系统中实现。算法。该算法的最大优点就是实现简单,易于在实时系统中实现。LTLTHTLTHTLT(2)高通滤波算法高通滤波算法 高通滤波算法是
11、环境温度对探测器而言属于慢变化高通滤波算法是环境温度对探测器而言属于慢变化量,图像本身包括目标、背景噪声属于快变化量,因而量,图像本身包括目标、背景噪声属于快变化量,因而图像可看作高频部分。而非均匀性是探测器的固有的噪图像可看作高频部分。而非均匀性是探测器的固有的噪声,分布在低频的部分,因而利用增益补偿和高通滤波声,分布在低频的部分,因而利用增益补偿和高通滤波算法完成红外焦平面阵列的非均匀校正算法完成红外焦平面阵列的非均匀校正. .( )()x kG x k()()()y kG x kfk( )x k( )f k假设探测器的响应输出为假设探测器的响应输出为 ,增益补偿后变为,增益补偿后变为低通
12、滤波输出为低通滤波输出为 , ,则校正后的输出为则校正后的输出为: : ( (3) ) LMSLMS自适应非均匀性校正方法自适应非均匀性校正方法 下图为自适应横向滤波器的结构框图下图为自适应横向滤波器的结构框图 令令w w(n n)为权系数矢量,即)为权系数矢量,即123( )( )( )( )Mnnnn,123( )( )( )( )( )TMnnnnn,123( )( )(1)(2)()TMx nx nx nx nx n M ,1( )( ) (1)( )( )MTiiy nn x niWn X n输入信号矢量为输入信号矢量为显然输出信号矢量为显然输出信号矢量为 实际中,由于图像的随机性以
13、及噪声的变化,同一探实际中,由于图像的随机性以及噪声的变化,同一探测元在不同时刻,即使在相同的输入下,其邻域均值也是测元在不同时刻,即使在相同的输入下,其邻域均值也是不相同的。但在一段时间内,根据相邻像素间的相关性,不相同的。但在一段时间内,根据相邻像素间的相关性,LMSLMS算法迭代去噪的效果趋于各个像素灰度值的四邻域平均算法迭代去噪的效果趋于各个像素灰度值的四邻域平均去噪效果,即去噪效果,即LMSLMS非均匀性校正后的剩余非均匀性,近似等非均匀性校正后的剩余非均匀性,近似等于四邻域平均后的非均匀性。当噪声较大时,由于四邻域于四邻域平均后的非均匀性。当噪声较大时,由于四邻域去噪能力有限,去噪
14、能力有限,LMSLMS算法的非均匀性校正能力也受到限制。算法的非均匀性校正能力也受到限制。由现在时刻由现在时刻 的权系数矢量的权系数矢量 ,输入信号,输入信号 和期望和期望信号信号 根据式根据式 计算误差信号;计算误差信号; 利用式利用式 和式和式 计算权系数矢量的更新估值;计算权系数矢量的更新估值; 利用新估值计算下一时刻的校正输出;利用新估值计算下一时刻的校正输出;时间指数加时间指数加1 1,返回步骤,返回步骤,重复上述计算步骤,直到达到,重复上述计算步骤,直到达到稳定状态。稳定状态。( )( )( )nd ny n(1)( )( )( )( )ijijijijijGnGndnyn xn(
15、1)( )( )( )ijijijijO nO nd ny n 假设假设 时刻的权系数取任意值时刻的权系数取任意值 ,利用,利用LMSLMS算法进算法进行非均匀性校正步骤:行非均匀性校正步骤:(0)W( )d n(0)W0nn( )x n(4)LMSLMS自适应与两点温度定标非均匀性校正综合方法自适应与两点温度定标非均匀性校正综合方法 LMSLMS自适应和两点温度定标的非均匀性校正综合算法步骤自适应和两点温度定标的非均匀性校正综合算法步骤,1,11,1,/3 ()/6i ji ji ji jijijdyyyyy( )( )( )ijijijnd ny n( )( )( )( )ijijijij
16、y nG n x nO n( )( )( )( )ijijijijy nG n y nO n根据根据 时刻的权系数矢量时刻的权系数矢量 ,计算,计算 时刻的输出时刻的输出 ;由现在由现在n n时刻的权系数矢量时刻的权系数矢量 ,输入信号,输入信号 ,根,根据据 计算期望信号;计算期望信号;据式据式 计算误差信号;计算误差信号;利用式利用式 和式和式 计算权系数矢量的更新估值;计算权系数矢量的更新估值;利用新估值计算下一时刻的校正输出;利用新估值计算下一时刻的校正输出;时间指数加时间指数加1 1,返回步骤,返回步骤,重复上述计算步骤,直,重复上述计算步骤,直到达到稳定状态。到达到稳定状态。( )
17、nnn( )y n( )n( )x nLMSLMS自适应和两点温度定标的非均匀性校正综合算法特点自适应和两点温度定标的非均匀性校正综合算法特点:可以解决两点温度非均匀性校正中因时间漂移而重复可以解决两点温度非均匀性校正中因时间漂移而重复性定标的问题,简化系统结构,降低了系统成本;性定标的问题,简化系统结构,降低了系统成本;在开始阶段可能会出现图像的抖动现象,并且有模糊在开始阶段可能会出现图像的抖动现象,并且有模糊不清的现象,但稳定后,图像会变得清晰;不清的现象,但稳定后,图像会变得清晰;解决了解决了LMSLMS算法收敛速度慢的问题,缩短了达到最佳算法收敛速度慢的问题,缩短了达到最佳校正效果的周
18、期;校正效果的周期;LMSLMS算法中增益和偏移量的迭代计算是对当前帧的估算法中增益和偏移量的迭代计算是对当前帧的估计,而与过去时刻的信息无关,因此图像不会出现所谓的计,而与过去时刻的信息无关,因此图像不会出现所谓的“鬼影鬼影”问题;问题;LMSLMS自适应算法本身实现简单,和两点温度定标法综自适应算法本身实现简单,和两点温度定标法综合后,并没有增加多少算法的运算量。合后,并没有增加多少算法的运算量。11.3 盲元检测与补偿盲元检测与补偿11.3.1 盲元检测盲元检测死像素死像素: :响应率的响应率的1/101/10的像素的像素过热像素过热像素: :响应率大于平均响应率响应率大于平均响应率10
19、10倍的像素倍的像素 最直接的盲元测试技术是根据盲元的定义进行测最直接的盲元测试技术是根据盲元的定义进行测试。盲元的定义是按试。盲元的定义是按IRFPAIRFPA器件对黑体辐射的影响程器件对黑体辐射的影响程度作为量化指标,它是基于实验测量结果给出的关系度作为量化指标,它是基于实验测量结果给出的关系式。式。盲元:盲元:IRFPAIRFPA中的响应过高或过低的像素。中的响应过高或过低的像素。盲元盲元11.3.2 盲元补偿盲元补偿 线性插值补偿算法:像素间的线性插值可采用行线性插值补偿算法:像素间的线性插值可采用行间、列间或行列间间、列间或行列间2 2点、点、4 4点、点、8 8点等线性插值,行间点
20、等线性插值,行间或列间线性插值采用同一行的像素或同一列的像素的或列间线性插值采用同一行的像素或同一列的像素的线性关系进行插值,行列间线性插值采用前后、左右线性关系进行插值,行列间线性插值采用前后、左右的的4 4像素或像素或8 8像素等进行插值,行列间的线性插值在理像素等进行插值,行列间的线性插值在理论上效果最好。若论上效果最好。若 像素为盲元,用行间像素为盲元,用行间4 4点线性点线性插值,则盲元补偿后的输出为插值,则盲元补偿后的输出为 盲元补偿技术:根据相邻像素或前后帧图像的响盲元补偿技术:根据相邻像素或前后帧图像的响应相关性对盲元位置的信息进行预测和替代过程。应相关性对盲元位置的信息进行预
21、测和替代过程。,I i j()(2, )I(1, )I( +1, )( +2, )()4I ijijijI ijI ij,该方法缺陷:是可能在途中出现条纹。该方法缺陷:是可能在途中出现条纹。相邻前一非盲元像素响应值替代方法相邻前一非盲元像素响应值替代方法 通过实验室检测,在有盲元的地方做标记,作为通过实验室检测,在有盲元的地方做标记,作为查找表存放在查找表存放在SRAMSRAM中,每次图像处理时可以省去盲元中,每次图像处理时可以省去盲元检测的时间。如果为盲元,则用上一像素的灰度值替检测的时间。如果为盲元,则用上一像素的灰度值替代,然后输出。如果有大面积的盲元存在,则所有盲代,然后输出。如果有大
22、面积的盲元存在,则所有盲元的响应值被最近一个非盲元的响应值替换。元的响应值被最近一个非盲元的响应值替换。 该方法在算法实现上与两点校正算法很相似,该方法在算法实现上与两点校正算法很相似,可以使用查找表的方法,实现简单,实时性强可以使用查找表的方法,实现简单,实时性强11.4 红外图像的增强红外图像的增强 图像增强图像增强 时间域时间域空间域空间域变换域变换域时间延迟积分时间延迟积分帧间比较帧间比较点处理点处理邻域处理邻域处理离散傅里叶变换离散傅里叶变换小波变换小波变换比度拉伸比度拉伸直方图处理直方图处理中值滤波中值滤波均值滤波均值滤波 图像增强:图像处理的重要组成部分,它通过增强图像图像增强:
23、图像处理的重要组成部分,它通过增强图像中的有用信息、抑制无用信息,来突出观察者感兴趣的区域。中的有用信息、抑制无用信息,来突出观察者感兴趣的区域。 图像增强算法的优劣不是绝对的。实际应用中,应当根图像增强算法的优劣不是绝对的。实际应用中,应当根据图像数据特征和处理要求来选择合适的方法。据图像数据特征和处理要求来选择合适的方法。11.4.1 红外图像直方图红外图像直方图 直方图反映出图像的特点直方图反映出图像的特点: :当图像对比度较小时,它的当图像对比度较小时,它的灰度直方图在灰度轴上表现为较小的一段区间上非零,较灰度直方图在灰度轴上表现为较小的一段区间上非零,较暗的图像在直方图主体出现在低灰
24、度值区间,在高灰度区暗的图像在直方图主体出现在低灰度值区间,在高灰度区间上的幅度很小或为零,较亮的图像恰好相反。看起来清间上的幅度很小或为零,较亮的图像恰好相反。看起来清晰柔和的图像,它的直方图分布比较均匀。晰柔和的图像,它的直方图分布比较均匀。 灰度直方图是用于表示图像像素灰度值分布情况的统灰度直方图是用于表示图像像素灰度值分布情况的统计图表,有一维直方图和二维直方图之分。其中,最常用计图表,有一维直方图和二维直方图之分。其中,最常用的是一维直方图。的是一维直方图。比较说明红外图像的直方图与可见光图像的直方图比较说明红外图像的直方图与可见光图像的直方图红外图像直方图:红外图像直方图: 可见光
25、图像的直方图:可见光图像的直方图: 红外热图像直方图具有以下特点红外热图像直方图具有以下特点 像素灰度值动态范围很小,很少充满整个灰度级空像素灰度值动态范围很小,很少充满整个灰度级空间。可见光图像的像素则分布于几乎整个灰度级空间。间。可见光图像的像素则分布于几乎整个灰度级空间。 绝大部分像素集中于某些相邻的灰度级范围,这些绝大部分像素集中于某些相邻的灰度级范围,这些范围以外的灰度级上则没有或只有很少的像素。可见光图范围以外的灰度级上则没有或只有很少的像素。可见光图像的像素分布则比较均匀。像的像素分布则比较均匀。 直方图中有明显的峰存在,多数情况下为单峰或双直方图中有明显的峰存在,多数情况下为单
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