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    畫面的優(yōu)化之旅:相機(jī)探測(cè)器非均勻性校正的奇妙之道

    發(fā)布時(shí)間: 2025-02-12  點(diǎn)擊次數(shù): 1904次

    紅外焦平面陣列是目前紅外成像系統(tǒng)的主要探測(cè)器件。由于制造工藝的差別、放大電路以及環(huán)境溫度等原因,會(huì)導(dǎo)致探測(cè)器每一個(gè)像元對(duì)光的響應(yīng)產(chǎn)生差距,表現(xiàn)為圖像中不同區(qū)域的亮度或色彩表現(xiàn)不一致,進(jìn)而影響實(shí)際的成像效果,這就是非均勻性。

    簡(jiǎn)單來說,我們將相機(jī)對(duì)著一個(gè)均勻場(chǎng)景進(jìn)行拍照的時(shí)候,假定場(chǎng)景理想均勻,所有像素的灰度值也并非一致。直觀來說,紅外圖像中的不規(guī)則條紋就是紅外焦平面陣列非均勻性的體現(xiàn)。

    短波紅外相機(jī)的“非均勻性校正"是指對(duì)短波紅外相機(jī)成像中存在的非均勻性進(jìn)行校正和補(bǔ)償?shù)倪^程。非均勻性校正的目的是消除或減小這種非均勻性對(duì)最終圖像質(zhì)量的影響,以確保相機(jī)輸出的圖像在不同位置或條件下具有較為一致的性能和表現(xiàn)。

    當(dāng)探測(cè)器不加任何校正算法時(shí),所拍攝的圖像如下圖1所示。從這個(gè)圖片我們可以清楚的看到豎條紋,這便是非均勻性的直觀表現(xiàn)。這種非均勻性嚴(yán)重影響到了正常的成像,這顯然是不符合我們觀測(cè)和拍攝的要求。


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    圖1 不加校正的原圖


    為了提高圖像的質(zhì)量,改善視覺效果,我們使用算法對(duì)非均勻性進(jìn)行校正,讓探測(cè)器的每個(gè)像元的響應(yīng)接近一致,于是得到下圖。


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    圖2 校正后場(chǎng)景圖像

    將圖1和圖2進(jìn)行對(duì)比,可以明顯看到場(chǎng)景的成像效果得到改善,符合我們正常的觀測(cè)效果。對(duì)于普通場(chǎng)景拍攝就有如此大的差異,更不用說短波相機(jī)在天文學(xué)、成像醫(yī)學(xué)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的應(yīng)用,所追求的成像要求更加嚴(yán)格,這便是非均勻性校正的必要性。

    接下來,我們將展示非均勻性校正對(duì)于探測(cè)器成像的影響。我們?cè)诎祱?chǎng)條件下,采集相機(jī)的本底圖片,可以明顯的看到很多豎條紋(圖3),這便是探測(cè)器響應(yīng)的不一致性;而進(jìn)行非均勻性校正之后,豎條紋全部消失(圖4)。

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    圖3 均勻性很差的本底圖像

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    圖4 校正后的本底圖像

    通過采集多張灰度圖像,作為校正數(shù)據(jù)進(jìn)行一系列處理后,我們使用這些校正數(shù)據(jù)對(duì)探測(cè)器的響應(yīng)進(jìn)行理論計(jì)算,對(duì)圖像中的不同區(qū)域進(jìn)行灰度調(diào)整,最終得到圖4的效果。

    無論是從直觀感受還是理論數(shù)值上,都可以明顯看到非均勻性校正對(duì)改善成像的重要意義。

    我們以圖3和圖4為例,當(dāng)對(duì)同一行的像素進(jìn)行橫向灰度截取,得到如下兩張圖片。

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    圖5 校正前的橫向灰度變化

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    圖6 校正后的橫向灰度變化

    由上圖可以看到,校正前的灰度范圍更大,變化更為雜亂;而校正后灰度范圍較小,且整體更緊湊。圖5表現(xiàn)的很像泛起的波浪,變化十分的劇烈;而圖6表現(xiàn)的更加平靜,變化趨勢(shì)較小。

    相機(jī)非均勻性校正對(duì)于各種圖像應(yīng)用都具有重要意義,是現(xiàn)代成像技術(shù)中重要的一環(huán),它通過消除圖像中的非均勻性,提高了圖像的質(zhì)量和可靠性,為各種應(yīng)用提供了更加優(yōu)質(zhì)和精準(zhǔn)的成像工具。隨著圖像處理技術(shù)的不斷發(fā)展,相信相機(jī)非均勻性校正將在更多領(lǐng)域展現(xiàn)出其重要價(jià)值。


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    以下是2024年7月17日19:00使用我司短波紅外相機(jī)拍攝的終南山短波紅外成像視頻。


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