基于大视场曲面光学系统的图像拼接技术研究

发布时间:2021-09-14 20:16
  自然界中生物的眼睛大致上可以分为两类:人类的单眼和昆虫的复眼。眼睛作为一种主要的目视光学系统,在对目标进行观察时,尽可能选择视场角较大的光学系统,便可以同时获得更多的图像信息。大视场成像光学系统在结构设计上可以采用单孔径结构和复眼光学系统结构。人类的单眼在几何光学中可对应为单孔径光学系统,根据几何光学的基本定律,单孔径光学系统的视场角越大,对应的系统焦距越小,边缘光学系统的畸变也就越大,成像质量就越差。因此,光学工程师在进行大视场光学系统设计时,若采用单孔径光学系统,通常需要对图像作畸变校正处理。单孔径光学系统通常受限于系统的体积和衍射极限,在有些需要大视场成像的地方,却难以正常投入使用。后来,生物学家通过研究发现昆虫复眼具有体积小、视场大、灵敏度高的特点,于是便对复眼展开了研究。目前,国内外的研究学者对于复眼的研究主要集中在工艺与结构上。虽然,已经有部分研究成果投入到实际的运用,但是仿生复眼理论与光学加工还存在较大的问题。本文就复眼光学系统的结构设计以及图像拼接技术展开相应的研究。曲面复眼结构相对于单孔径大视场光学系统,不仅提高了系统的分辨率,而且更容易获得图像的空间信息。本文采用单... 

【文章来源】:湘潭大学湖南省

【文章页数】:52 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

基于大视场曲面光学系统的图像拼接技术研究


昆虫复眼结构

基于大视场曲面光学系统的图像拼接技术研究


TOMBO结构图(a)结构图(b)每个图像传感器记录的图像

基于大视场曲面光学系统的图像拼接技术研究


APCO系统结构图(a)APCO结构图(b)成像模拟示意图

【参考文献】:
期刊论文
[1]结合视觉特性的红外图像增强方法[J]. 于天河,赵树梅,兰朝凤.  激光与红外. 2020(01)
[2]自适应图像增强的管道机器人缺陷检测方法[J]. 李平,梁丹,梁冬泰,吴晓成,陈兴.  光电工程. 2020(01)
[3]基于色彩衰减补偿和Retinex的水下图像增强[J]. 杨福豪,史启超,蓝方鸣,彭宗举.  宁波大学学报(理工版). 2020(01)
[4]基于小波变换灰度与彩色图像融合算法研究[J]. 姚洪涛,侯怀侠,白会东.  现代计算机. 2019(12)
[5]小型无人机载大视场复眼相机光学系统设计[J]. 于晓丹,张远杰,王元元,许黄蓉,鱼卫星.  光子学报. 2019(07)
[6]用于卷积神经网络图像预处理的目标中心化算法[J]. 董秋成,吴爱国,董娜,冯伟.  中南大学学报(自然科学版). 2019(03)
[7]基于改进的直方图均衡化与边缘保持平滑滤波的红外图像增强算法[J]. 李贤阳,阳建中,杨竣辉,陆安山.  计算机应用与软件. 2019(03)
[8]基于特征脸-灰度变换融合的人脸识别方法[J]. 王忠民,王星,李刚.  小型微型计算机系统. 2019(02)
[9]基于仿生复眼系统的图像拼接技术[J]. 燕飞,郭云芝,史立芳,陈建清.  航空兵器. 2017(06)
[10]用于目标识别的紧凑型仿生复眼光学系统设计[J]. 付跃刚,赵宇,刘智颖,张凯,朱启凡,李亚红.  红外与激光工程. 2017(06)

硕士论文
[1]基于分数阶傅里叶变换的刚性图像配准技术[D]. 牛慧贤.郑州大学 2015
[2]医用电子宫腔镜光学成像系统研究[D]. 张雷.沈阳理工大学 2015
[3]全景监控光学系统及结构设计[D]. 梁久伟.长春理工大学 2012



本文编号:3395462

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