偏振透雾成像系统的设计与实验分析
本文关键词:偏振透雾成像系统的设计与实验分析 出处:《西安电子科技大学学报》2016年02期 论文类型:期刊论文
更多相关文章: 去雾 偏振测量 CMOS 现场可编程门阵列 数字信号处理器
【摘要】:针对尘雾天气下对成像质量、集成度和实时性的要求,设计了一种可进行快速去雾处理的偏振成像系统.利用现场可编程门阵列实现差分电平转换,结合探测器内置锁相环路和CamLink图像传输协议搭建高集成度CMOS成像电路;利用斯托克斯方程对获得的偏振图像进行反演,通过数字信号处理器模块实现了实时去雾算法.该偏振成像系统尺寸为117mm×117mm×126mm,质量为1.2kg.在尘雾天气下进行成像实验,通过对比去雾前后图像直方图和RGB分布,表明该成像系统能有效地对大气散射进行校正,验证了该成像系统的透雾能力.实验结果表明,该成像系统在2 048×2 048及180Hz下可获得稳定的彩色去雾图像.
[Abstract]:According to the requirements of image quality, integration and real-time under the fog weather, designs a fast defogging polarization imaging system. FPGA differential level conversion using field, PLL and CamLink detector with built-in image transmission protocol to build a highly integrated CMOS imaging circuit; inversion of polarization the image obtained by using Stokes equation, through digital signal processor module to realize the real-time dehazing algorithm. The polarization imaging system size is 117mm * 117mm * 126mm, the quality of 1.2kg. in the dust weather imaging experiment, by contrast to the fog before and after the image histogram and RGB distribution shows that the imaging system can be corrected for atmospheric scattering effectively, the validation of the imaging system in fogpentrating capacity. The experimental results show that the imaging system can obtain a stable color in 2048 * 2048 and 180Hz Fog images.
【作者单位】: 中国科学院西安光学精密机械研究所中国科学院光谱成像技术重点实验室;中国科学院大学;
【基金】:国家高技术研究发展计划(863计划)资助项目(20137031071B) 国家自然科学基金资助项目(61275149)
【分类号】:TP391.41
【正文快照】: 2.中国科学院大学,北京100049)随着环境的日益恶化,雾霾等恶劣气候不断增多[1-3].在尘雾天气下,大气中各种固体粒子和液体粒子对光的散射和吸收严重影响了可见光波段的成像质量[4-5],获得的图像严重退化,分辨率和对比度降低,图像中蕴含的很多重要信息被覆盖,给图像解析和信息
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 蔡克荣;邓甲昊;郭华玲;;面向信息化战争的成像系统及其关键技术[J];科技导报;2009年10期
2 孟令坤;袁杰;;太赫兹成像系统的分析与控制[J];现代电子技术;2011年12期
3 刘红;李鹏飞;方红;程鸿;;一种单检测器可压缩成像系统设计[J];计算机工程;2009年18期
4 孙翟;;图像成像系统对成像干扰及干扰效果的分析[J];硅谷;2013年15期
5 武英;成像系统对图像的退化作用[J];南京晓庄学院学报;2004年04期
6 王强;杨根福;汤学黎;;数/模成像系统的图像质量评价[J];中国印刷与包装研究;2009年02期
7 严奉霞;王泽龙;朱炬波;刘吉英;;压缩感知理论与光学压缩成像系统[J];国防科技大学学报;2014年02期
8 闫丽霞;吴凡;;线性与非线性成像系统下的多光谱重建研究[J];计算机应用与软件;2014年03期
9 季尔优;顾国华;柏连发;钱惟贤;;基于场景的三通道偏振成像系统的校正方法[J];强激光与粒子束;2013年09期
10 樊琼剑;李莉;沈春林;龚华军;赵敏;;基于旋转螺旋屏的三维立体成像系统研究[J];传感器与微系统;2009年11期
相关会议论文 前4条
1 米光灿;何姜;张勇;赵远;;基于压缩传感的单点成像系统快速算法实验研究[A];第九届全国光电技术学术交流会论文集(上册)[C];2010年
2 苏鑫;贾晓东;吕华;刘锋;;无扫描凝视成像系统图像处理平台设计及成像算法研究[A];第九届全国光电技术学术交流会论文集(下册)[C];2010年
3 齐晓莉;;基于AOD的快速扫描成像系统[A];中国光学学会2011年学术大会摘要集[C];2011年
4 曹志翔;王园;杨显清;;近程毫米波主动成像研究[A];第22届全国电磁兼容学术会议论文选[C];2012年
相关重要报纸文章 前1条
1 江苏 鲁思慧;浅析超声波医学成像系统[N];电子报;2006年
相关博士学位论文 前4条
1 胡方明;光电成像系统建模及性能评估技术研究[D];西安电子科技大学;2005年
2 李乔;光谱OCT内窥镜成像系统的研究[D];天津大学;2010年
3 郝劲波;基于集成成像系统的生物微小组织三维检测与识别研究[D];西安电子科技大学;2014年
4 赵彬;空间近距离非合作目标光学主被动复合探测技术研究[D];北京理工大学;2010年
相关硕士学位论文 前10条
1 任勇;一种新型成像系统的研究[D];中国科学技术大学;2010年
2 李培平;自适应高动态范围CCD成像系统[D];长春理工大学;2011年
3 夏梦;数字光场成像系统的信号处理[D];电子科技大学;2014年
4 蔡仁杰;水下高清晰成像系统的接口技术研究[D];大连海事大学;2012年
5 周园园;光学分子影像成像系统及其实验验证[D];西安电子科技大学;2012年
6 李康康;双能成像系统设计和物质辨识方法研究[D];山东大学;2015年
7 吕龙龙;一维磁粒子成像系统性能测试分析及其成像研究[D];西安电子科技大学;2014年
8 程金莉;高分辨率CMOS成像系统研制[D];大连海事大学;2011年
9 张飘;基于无衍射成像系统的视觉测量方法研究[D];湖北工业大学;2014年
10 郄思铭;CCD成像系统影响因素研究[D];长春理工大学;2014年
,本文编号:1341485
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/ruanjiangongchenglunwen/1341485.html