FR3033935A1 - Capteur d'images polarimetriques - Google Patents

Capteur d'images polarimetriques Download PDF

Info

Publication number
FR3033935A1
FR3033935A1 FR1552251A FR1552251A FR3033935A1 FR 3033935 A1 FR3033935 A1 FR 3033935A1 FR 1552251 A FR1552251 A FR 1552251A FR 1552251 A FR1552251 A FR 1552251A FR 3033935 A1 FR3033935 A1 FR 3033935A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
filters
sensor
capture
height
polarizing
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR1552251A
Other languages
English (en)
Other versions
FR3033935B1 (fr
Inventor
Christian Buil
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Centre National dEtudes Spatiales CNES
Original Assignee
Centre National dEtudes Spatiales CNES
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Centre National dEtudes Spatiales CNES filed Critical Centre National dEtudes Spatiales CNES
Priority to FR1552251A priority Critical patent/FR3033935B1/fr
Priority to PCT/EP2016/056017 priority patent/WO2016146830A1/fr
Publication of FR3033935A1 publication Critical patent/FR3033935A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR3033935B1 publication Critical patent/FR3033935B1/fr
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • G01C11/02Picture taking arrangements specially adapted for photogrammetry or photographic surveying, e.g. controlling overlapping of pictures
    • G01C11/025Picture taking arrangements specially adapted for photogrammetry or photographic surveying, e.g. controlling overlapping of pictures by scanning the object
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1021Earth observation satellites
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64GCOSMONAUTICS; VEHICLES OR EQUIPMENT THEREFOR
    • B64G1/00Cosmonautic vehicles
    • B64G1/10Artificial satellites; Systems of such satellites; Interplanetary vehicles
    • B64G1/1021Earth observation satellites
    • B64G1/1028Earth observation satellites using optical means for mapping, surveying or detection, e.g. of intelligence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
    • G01J3/0224Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using polarising or depolarising elements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/447Polarisation spectrometry
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/28Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising
    • G02B27/283Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising used for beam splitting or combining
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/28Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising
    • G02B27/286Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 for polarising for controlling or changing the state of polarisation, e.g. transforming one polarisation state into another
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/2823Imaging spectrometer
    • G01J2003/2826Multispectral imaging, e.g. filter imaging
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B17/00Systems with reflecting surfaces, with or without refracting elements
    • G02B17/02Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system
    • G02B17/06Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror
    • G02B17/0605Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror using two curved mirrors
    • G02B17/061Catoptric systems, e.g. image erecting and reversing system using mirrors only, i.e. having only one curved mirror using two curved mirrors on-axis systems with at least one of the mirrors having a central aperture
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B15/006Apparatus mounted on flying objects

Abstract

L'invention concerne un dispositif d'imagerie pour collecter des données d'images d'une zone cible, adapté pour être monté sur un aéronef ou satellite (2), ledit dispositif (1) comprenant un capteur d'images (10) ayant une surface de capture (101), configuré pour la prise d'images de la zone cible (Z) ; au moins deux filtres polarisants (21, 22), dans lequel les filtres polarisants linéaires (21, 22) ont des axes de transmission distincts les uns des autres directions de polarisation différentes et chaque filtre polarisant (21, 22) couvre une partie de la surface de capture (101).

Description

1 DOMAINE TECHNIQUE GENERAL L'invention concerne le domaine de l'imagerie du sol par un aéronef en survol ou un satellite. Plus précisément, l'invention concerne un capteur pour imagerie d'un aéronef (tel qu'un avion, drone, aérostat, etc.), ou d'un satellite, à haute résolution spatiale exploitant la nature polarisée de la lumière. ETAT DE L'ART L'une des pistes de progrès en matière d'observation de la Terre en haute-résolution revient naturellement à chercher à accroître la résolution spatiale, ce qui implique un développement de télescopes de plus en plus gros et une amélioration de la qualité d'image intrinsèque (optique active par exemple). Une autre piste consiste à accroître le nombre de bandes spectrales et la couverture spectrale observée (infrarouge, etc.), ou encore à améliorer les notions de résolution temporelle (revisite, observation de phénomènes dynamiques avec des prises de vues matricielles, etc.). Toutes ces évolutions poursuivent un même but : l'accroissement d'information acquise par le système d'information. On connait déjà des systèmes d'imagerie terrestres qui utilisent des prises de vue polarimétriques. Ces systèmes sont de type basse résolution et ne sont pas adaptés à l'imagerie satellitaire haute résolution.
On connait notamment des systèmes embarqués dans des avions qui utilisent plusieurs caméras, chacune équipée de filtres de polarisation, le flux optique étant divisé en autant de chemins que de caméras. Un tel agencement n'est par exemple pas transposable pour un satellite, dès qu'est recherché la haute résolution spatiale, du fait de l'encombrement du système. Par ailleurs, le système POLDER (pour « POLarization and Directionality of the Earth's Reflectances », polarisation et directionnalité 3033935 2 des réflexions de la Terre), lancé par le CNES en 1996, mettait en oeuvre des prises de vues polarimétriques depuis l'espace pour observer les radiations solaires réfléchies par la Terre et l'atmosphère. Il ne s'agissait toutefois pas d'imagerie haute résolution 5 (résolution de l'ordre du kilomètre) et la technologie embarquée utilisait une roue à filtre, c'est-à-dire des filtres polarisants disposés sur une roue tournant devant l'objectif du capteur. Un tel dispositif ne permet pas de répondre aux problématiques d'imagerie d'observation de la surface terrestre en haute résolution 10 (échelle métrique, voire centimétrique), où, du fait du mouvement orbital, une telle observation faisant appel à une prise de vue séquentielle par échange mécanique de filtre n'est pas opérante. Le temps pris pour permuter mécaniquement les filtres polarisant est effectivement trop long par rapport au temps consacré à la prise de 15 vue proprement dite. De plus, les éléments mobiles tels qu'une roue à filtre peuvent générer des perturbations dues aux vibrations des composants.
20 PRESENTATION DE L'INVENTION Un but général de l'invention est de proposer un capteur pour imagerie en survol à haute résolution spatiale qui permette des acquisitions de meilleures qualités que ceux connus à ce jour dans l'état 25 de l'art. A cet effet, l'invention propose notamment un dispositif d'imagerie pour collecter des données d'images d'une zone cible, adapté pour être monté sur un aéronef ou un satellite, ledit dispositif comprenant : 30 - un capteur d'images ayant une surface de capture, configuré pour la prise d'images de la zone cible, - au moins deux filtres polarisants, 3033935 3 dans lequel les filtres polarisants linéaires ont des directions de polarisation différentes et chaque filtre polarisant couvre une partie de la surface de capture. Le capteur et les filtres polarisants permettent d'obtenir des 5 données haute résolution qui jusqu'à présent étaient difficiles à obtenir : la polarimétrie de données aérienne. Grâce à cette dernière, des éléments non visibles en imagerie traditionnelle deviennent visibles (câbles, véhicules, végétation, etc.). En effet, les signatures spectro- polarimétriques sont désormais accessibles et apportent de nouvelles 10 informations. Cette observation polarimétrique depuis l'orbite terrestre et/ou l'atmosphère permet l'amélioration de la qualité des certaines images (complémentarité avec les modes d'observation actuels) et ouvre la voie au développement de nouvelles applications (détection d'objets, natures 15 des surfaces, état de la végétation, etc). L'invention est adaptée pour être montée sur un aéronef ou un satellite configuré pour faire de l'acquisition d'image du sol en survol. Par aéronef, on entend un avion, un drone, un aérostat, un ballon (ballon stratosphérique ou ballon-sonde), etc.
20 PRESENTATION DES FIGURES D'autres caractéristiques, buts et avantages de l'invention 25 ressortiront de la description qui suit, qui est purement illustrative et non limitative, et qui doit être lue en regard des dessins annexés, sur lesquels : Les figures la, lb, lc représentent une onde polarisée respectivement rectiligne, elliptique et circulaire.
30 La figure 2 représente un mode de réalisation d'un dispositif conforme à l'invention, La figure 3a représente un satellite comprenant le dispositif 1 et la zone cible, 3033935 4 La figure 3b représente un exemple de schéma d'un parcours optique à l'intérieur d'un satellite, La figure 3c représente un objectif et un plan focal. Les figures 4, 5 et 6 représentent d'autres modes de réalisation 5 de l'invention, La figure 7 représente deux prises d'images successives, La figure 8 représente un dispositif en mode push-broom, La figure 9 représente un dispositif avec des filtres polarisants et chromatiques, selon un mode de réalisation de l'invention, 10 La figure 10 représente un type de capteur, dit de Bayer, La figure 11 représente les zones mortes entre plusieurs capteurs simplement positionnés en quinconce, La figure 12 représente une pluralité de capteurs disposés en quinconce avec recouvrement partiel, 15 La figure 13 représente des étapes d'un algorithme dit « drizzle », La figure 14 représente le positionnement du mécanisme de compensation dans le schéma du trajet optique, Les figures 15a, 15b et 16 représente le mécanisme de compensation et son principe de fonctionnement.
20 DESCRIPTION DETAILLEE Rappels généraux sur les filtres polarisants La polarisation est une caractéristique fondamentale d'une onde 25 électromagnétique, au même titre que sa longueur d'onde (dimension spectrale), sa direction de propagation (dimension spatiale) et son amplitude (dimension radiométrique). Le champ électrique de l'onde et le champ magnétique oscillent simultanément dans des directions différentes. La polarisation de la lumière décrit la vibration du champ 30 électrique : il peut osciller dans une direction (polarisation rectiligne ou linéaire - figure la) ou autour de l'axe de propagation de l'onde (polarisation elliptique ou circulaire - figures lb, 1c).
3033935 5 Une onde non-polarisée, c'est-à-dire sans orientation privilégiée, est associée à une lumière dite « naturelle », à l'instar de celle provenant du Soleil. La polarisation est provoquée par les asymétries que rencontre la 5 lumière lors de son trajet (par exemple une réflexion sur un liquide). Le taux de polarisation peut alors atteindre les 100% dans certaines circonstances (état totalement polarisé). Les phénomènes tels que la réflexion ou la diffusion modifie le taux de polarisation. En outre, la nature de l'objet et de nombreux paramètres physiques sont impliqués, 10 notamment la composition physico-chimique, la spécularité, la perméabilité optique de la couche optique, etc. Puisque depuis l'espace ou l'atmosphère l'on observe la lumière rétrodiffusée par la Terre, la signature polarimétrique est omniprésente dans le flux entrant dans le dispositif d'imagerie.
15 Il existe des filtres optiques polarisants permettant la transmission de l'onde d'une manière différente suivant son état de polarisation. Dans le cas de filtres sensibles à la polarisation rectiligne, à un coefficient près, ils sont entièrement passants pour une lumière incidente dont le plan de polarisation est parallèle à un axe privilégié 20 dudit filtre. Le dispositif d'imagerie 1 sera décrit pour un satellite 2, mais l'acquisition d'images par tout autre type d'aéronef configuré pour faire de l'acquisition d'image de la Terre en survol se fait de façon 25 équivalente. De façon non limitative, les aéronefs comprennent les avions, les drones, les aérostats, les ballons (ballons stratosphériques ou ballons-sondes notamment). Dispositif d'imagerie 30 Le dispositif d'imagerie 1 représenté sur la figure 2 est destiné à être embarqué sur un aéronef ou un satellite 2, et à collecter des données d'une zone cible Z. La zone cible Z est typiquement une partie de la surface terrestre. Le dispositif d'imagerie 1 comprend : 3033935 6 - un capteur 10, le capteur ayant une surface de capture 101, configuré pour la prise d'images de la zone cible Z, - au moins deux filtres polarisants 21, 22, les filtres polarisants étant sensibles à la polarisation linéaires et ayant les uns et les autres 5 des axes de transmission distincts, par rapport au capteur 10. En utilisation, le capteur 10 prend des images de la zone cible Z selon une direction de déplacement X-X'. La zone cible Z est donc une bande, appelée fauchée. Selon le référentiel dans lequel on se place, on peut considérer que la zone cible Z défile sur le capteur 10 (voir figure 10 3a). Le capteur 10 est typiquement situé en extrémité d'un chemin optique comprenant un ensemble de miroirs M permettant d'obtenir une image nette de la zone cible Z dans le plan focal du capteur 10, par exemple un système de télescope (voir figure 3b).
15 Plus généralement, le chemin optique comprend un objectif 0 (représenté comme une lentille mince sur la figure 3c), focalisant dans le plan focal du capteur 10. Le capteur 10 est un capteur bidimensionnel, de type matriciel, de type CCD ou CMOS. Il permet la prise d'image en haute ou en très haute 20 résolution. La technologie CMOS permet des vitesses d'acquisition élevées, tout en intégrant une fonction d'obturation électronique assez efficace. Ainsi, grâce à des temps d'intégration courts, l'effet « filé » du satellite ou des micro-vibrations est en partie gelé : c'est le principe de la prise de vue instantanée ou « snapshot » en anglais.
25 Le capteur 10 a préférentiellement une forme rectangulaire de hauteur de capture hc et de largeur de capture lc. Chaque filtre polarisant 21, 22 couvre une partie de la surface de capteur 101. Préférentiellement, les filtres ont une forme rectangulaire, de largeur If sensiblement égale à la largeur lc du capteur, ou au moins 30 égale à la largeur lc du capteur, et une hauteur hf inférieure à la hauteur du capteur hc. Ils sont disposés côte à côte avec un intervalle faible entre eux dans le sens de la hauteur de capture hc, de sorte que les 3033935 7 hauteurs cumulées des filtres 21, 22 soit inférieure ou égal à la hauteur du capture hc. Entre deux filtres, un espace G (pour « gap »), correspondant au raccord, n'est pas utilisable sur la prise d'image.
5 Le principe d'un filtre polarisant linéaire étant de ne laisser passer que les ondes ayant une direction privilégiée, il est nécessaire d'avoir plusieurs filtres 21, 22 avec différentes directions de polarisation pour récupérer l'information polarimétrique contenue dans la zone cible Z. Par exemple, si les axes de quatre filtres polarisants sont orientés 10 suivant quatre angles 0 à 45° les uns des autres (0, 45, 90, 145°), on pose, pour S(0) le signal mesuré par le capteur : I = 1/2 (S(0°) + S(45°) + S(90°) + S(135°)), Q = S(0°) - S(90°), U = S(45°) - S(135°).
15 I, Q et U sont appelés des paramètres de Stokes et leur détermination permet d'avoir accès à l'information sur l'état de polarisation rectiligne en tout point de l'image capturée (orientation du vecteur de polarisation, taux de polarisation) en plus de l'information radiométrique traditionnelle.
20 La connaissance des valeurs de S(0°), S(45°), S(90°), et S(135°) permet de connaître les paramètres de Stokes mais on peut démontrer qu'en n'en connaissant que trois sur les quatre, les paramètres sont connus. Enfin, moyennant une approximation au premier ordre de l'angle de polarisation de la lumière (qui peut être connu), seules deux 25 mesures peuvent suffire : en effet, le plan de polarisation (défini par soleil-terre-satellite) est connu. Le nombre de filtres polarisants peut être de deux avec des directions de polarisation différentes ; à partir de quatre filtres, il y a redondance des informations.
30 Dans un mode de réalisation, une partie de la surface de capture 101 est couverte par le premier filtre 21 et, adjacent au premier filtre 21, c'est-à-dire mis côte à côte, se trouve le filtre 22 (voir figure 2). Une partie 102 de la surface de capture peut rester découverte, de façon 3033935 8 à capturer des images traditionnelles ou la surface 101 peut être intégralement recouverte par les filtres 21, 22 (figure 4) ; Dans un autre mode de réalisation, l'invention comprend trois ou quatre filtres polarisants 21, 22, 23, 24, d'angle de polarisation tous 5 distincts, disposés de façon similaire au mode de réalisation précédent, c'est-à-dire que chaque filtre est adjacent (ou jouxtant, mis côte à côte) à un autre dans le sens de la hauteur de capture hc. Une partie 102 de la surface de capture 101 peut rester découverte, de façon à capture des images traditionnelles (figures 5, 6).
10 D'une façon préférentielle, les valeurs des angles de direction de polarisation des filtres sont comprises : - soit dans 0, 45, 90, 135° pour quatre filtres ou moins, - soit dans 0, 120, 240° pour trois filtres ou moins. En pratique, n'importe quelle combinaison d'angles permettant de 15 retrouver les paramètres de Stockes (voir précédemment) associés à la polarisation angulaire sont possibles, c'est-à-dire au moins deux angles différents moyennant une approximation au premier ordre et au moins trois angles différents sinon. En référence avec la figure 7, dans lesquelles sont présentés 20 deux prises de vue k et k+1 (aussi appelées trames) à des instants t proches. On note F le facteur de suréchantillonnage, défini par l'équation F = hf / S, avec S le déplacement (« step ») de la zone cible Z entre deux images, ce qui correspond approximativement au nombre d'images à prendre pour que chaque point soit observé au travers du filtre suivant 25 21, 22, 23, 24. Afin que l'information polarimétrique soit complète, il est nécessaire que chaque point de la zone cible ait été observé au moins une fois via chacun des filtres 22, 23, 24, 25 du dispositif 1. Dans ce cas, le facteur de suréchantillonnage est égal à 1 (« step » égal à la 30 hauteur hf des filtres), ce qui permet de limiter le volume de données à transmettre et à traiter.
3033935 9 En d'autre termes, chaque point de la zone cible Z va être « photographié » au travers de chacun des filtres 21, 22, 23, 24 successivement. Alternativement, si chaque point est observé plusieurs fois, il y a 5 redondance des informations, ce qui permet un suréchantillonnage et ainsi une meilleure finesse, soit en termes de résolution de l'image, soit en termes d'habillage cosmétique, soit en termes de rapport signal sur bruit. Le facteur de suréchantillonnage est ainsi supérieur à 1. Si chaque point apparait y fois dans chaque filtre, alors le facteur de 10 suréchantillonnage est de y. En polarisation, il est fréquent d'avoir un facteur F élevé, supérieur à la dizaine. En utilisation, lors du défilement de la zone cible Z, la zone cible Z parcourt tous les filtres 21, 22, 23, 24 successivement, avec au moins une prise de vue au travers de chacun des filtres.
15 Ensuite, des algorithmes de traitement et de reconstruction d'images polarimétriques sont appliqués. Ils reconstituent notamment une image à partir de chaque point pris par les filtres à des instants différents. Ces algorithmes sont connus de l'homme du métier et ne seront 20 pas explicités. L'intérêt de garder une aire 102 de la surface de capture 101 non recouverte d'un filtre polarisant 21, 22, 23 ,24 permet d'obtenir des informations d'imageries classiques, en plus des images polarimétriques.
25 Imagerie push-broom Selon le mode de prise de vue dit « push-broom » connu de l'homme de l'art dans le domaine de l'imagerie spatiale notamment, les filtres polarisants 21, 22, 23 peuvent être disposés face à des barrettes de détecteurs 103 fonctionnant en mode push-broom pur (la barrette 30 est composé d'une seule ligne de pixels photosensibles) ou en mode TDI (ou « Time Delay Integration », avec une barrette composées de ligne qui se jouxtes). Chaque barrette 103 est recouverte par un seul filtre. Les flèches du cadre xxx3 sur la figure 8 montrent un exemple de l'axe 3033935 10 de polarisation des filtres. L'image de la Terre se déplace suivant l'axe X-X'. Imagerie chromatique 5 Selon un mode de réalisation (voir figure 9), l'invention comprend en outre plusieurs filtres chromatiques, disposés de façon similaire aux filtres polarisants, c'est-à-dire qu'ils recouvrent la surface de capture et sont juxtaposés dans le sens de la hauteur de capteur hc. Les filtres chromatiques 25, 26 sont disposés sur une partie du 10 capteur 10 qui n'est pas recouverte pas un filtre polarisant 21, 22, 23, 24. Il est nécessaire d'avoir au moins deux filtres 25, 26 de couleurs différentes, de façon à obtenir des informations dans deux domaines de fréquences distincts. Lorsque la zone cible Z défile, chaque point va ainsi 15 parcourir l'ensemble des filtres chromatiques et des filtres polarisants, ce qui offre une quantité d'informations supérieures à celle fournie par les dispositifs existants. Par exemple, il est possible de prévoir trois filtres 25 (R pour rouge par exemple), 26 (3 pour jaune par exemple), 27 (B pour bleu par 20 exemple) ou quatre filtres dont un rouge, un vert, un bleu et un jaune. Un tel dispositif 1 embarquant à la fois des filtres polarisant et chromatique permet d'obtenir simultanément des données relatives à la polarimétrie et la prise de vue couleur.
25 Matrice de Bayer Selon un mode de réalisation (voir figure 10), le capteur 10 est une matrice de Bayer 104, c'est-à-dire qu'une matrice de filtres colorés RGB (rouge vert bleu) est placée devant le capteur (entre le capteur 10 et les filtres polarisants 21, 22, 23, 24).
30 De cette façon, il est possible d'obtenir les informations polarimétriques dans chaque couleur et ainsi d'obtenir une richesse plus importante en termes d'informations.
3033935 11 Disposition des matrices en quinconce La taille des capteurs 10 actuellement existant ne permet généralement pas de saisir l'ensemble de la zone cible Z. Pour cela, on assemble plusieurs dispositifs 1 en mosaïque, dans un arrangement en 5 quinconce. Si l'assemblage est mécanique, il y a généralement des zones mortes Zm inter-capteurs, difficilement acceptables (voir figure 11) dans le sens de direction de défilement X-X' de la zone cible Z. En effet, les dimensions du capteur 1 sont très souvent supérieures à celle de la surface de capture 101 et une simple disposition en quinconce ne 10 suffit pas. Pour remédier à cela, les capteurs sont disposés matriciellement en quinconce avec chevauchement de sorte que dans le sens de la largeur de capture lc, aucun point de la zone cible Z ne puisse être manqué après défilement et capture des images (voir figure 12). En d'autres termes, la fauchée est couverte grâce à un léger 15 recouvrement géométrique de capteur 10 à capteur 10. On aura compris que chaque dispositif 1 formant l'assemblage en quinconce comprend un capteur 10 et les filtres polarisants 21, 22, 23 , 24 et, le cas échéant, les filtres chromatiques 25, 26, 27. Avec un tel assemblage, il est nécessaire de réaliser, de la même 20 façon que pour un seul dispositif 1, des images successives à intervalle de temps régulier. Le fonctionnement se rapproche d'un pushbroom (capteur monodimensionnel qui balaie par snapshots à intervalle très court un axe de direction) mais avec un pas temporel plus élevé.
25 Méthode d'amélioration du rapport signal sur bruit Le dithering Si le nombre d'images est suffisant, il est possible d'appliquer un algorithme du type supermode généralisé, connu sous le nom de 30 « dithering ». Pour cela, il est nécessaire de connaître le décalage exact entre deux images k, k+1, en nombre de pixels. Cette information est évaluée à partir du contenu même des images en calculant l'intercorrélation entre les trames successives k, k+1 et dans les zones 3033935 12 communes entre ces images. Ce traitement d'image de moyennisation des prises de vue est précieux en polarimétrie, où le rapport signal sur bruit est, à paramètres équivalents, plus mauvais que pour de l'imagerie traditionnelle. La méthode est connue de l'homme du métier, les 5 résultats assez précis, mais le coût en calcul est assez élevé. Un des algorithmes de traitement les plus efficaces agit dans l'espace image (algorithme « drizzle »). En revanche, il nécessite au moins un décuplement des informations.
10 L'algorithme fabrique artificiellement une grille virtuelle Gv avec des pixels P plus petits que la taille des pixels du capteur (d'un facteur 0,5 à 0,7) tout en gardant le pas inter-pixel. Cette grille virtuelle est ensuite projetée dans l'image finale I à partir d'une transformation géométrique calculée par ailleurs (voir figure 13). La fraction surfacique 15 du pixel réduit est multipliée par la luminance pixel (intensité de la source lumineuse divisée par l'aise) puis ajouté à l'intensité déjà trouvée dans l'image finale. Le processus est répété pour chaque image. Grâce à ce procédé, il est possible d'améliorer la compacité du système optique (miroirs M par exemple), tel que l'ensemble 20 télescopique. Stratégie de compensation de filé (ou flou) Lors d'une succession de trames k, k+1, notamment avec un nombre moins élevé d'images par seconde (de façon à juste combler 25 l'espace G entre les filtres) et/ou avec un temps d'exposition plus important (de façon à améliorer le rapport signal sur bruit), il peut être nécessaire de mettre en place une stratégie de compensation de filé. Le gain du rapport signal sur bruit passe par l'augmentation effective du temps d'intégration par trame, c'est-à-dire du temps de pose. Pour ne 30 pas nuire à la qualité de l'image, il est impératif de figer l'image sur la grille de pixel du ou des capteurs 10 (dans le cas de l'arrangement en quinconce), pendant la durée d'acquisition. La fixité de l'image durant la pose revient donc à compenser le mouvement de la terre (ou du 3033935 13 satellite, selon le référentiel dans lequel on se positionne) pendant le temps d'intégration. Pour cela, le dispositif peut prévoir un mécanisme de compensation 3, préférablement à la fin du chemin optique, de manière 5 à ne pas affecter le reste de la combinaison optique (voir figure 14). Il comprend un miroir 31 basculant sur pivot 32, de faible amplitude angulaire, actionné par un moteur piézoélectrique 33 (voir figures 15a, 15b) qui est synchronisé sur la fréquence trame de lecture (quelques dizaines de Hertz en général).
10 L'amplitude du déplacement de l'extrémité du miroir basculant 31 est de l'ordre du micromètre, ce qui permet de considérer que ladite extrémité effectue un mouvement de translation et non pas de rotation. De cette façon, le moteur piézoélectrique 33, en contact avec ladite extrémité, lui fait effectuer des mouvements de va-et-vient (voir figure 15 16) avec remise en position et suivi du déplacement. Un actionneur redondant peut être prévu, de type un moteur piézoélectrique prévu sur l'autre extrémité du miroir. La rotation du miroir 32 va suivre le déplacement de la zone cible Z (temps Ti d'intégration), de sorte que l'image reste fixe dans le plan 20 focal du capteur 10 du dispositif 1 ou de l'arrangement en quinconce d'un ensemble de dispositifs 1, puis le miroir 31 reprend sa position d'origine pour maintenir fixe l'image suivante (temps T2 de ralliement) Par les amplitudes en jeu, les distorsions d'images sont négligeables. Ce mécanisme se prête avantageusement au dispositif 1 dans la 25 mesure où la stabilisation n'a besoin d'être effectuée que dans une seule direction X-X', celle du défilement de la zone cible Z.

Claims (14)

  1. REVENDICATIONS1. Dispositif d'imagerie pour collecter des données d'images d'une zone cible (Z), adapté pour être monté sur un aéronef ou un satellite, ledit dispositif (1) comprenant : - un capteur d'images (10) ayant une surface de capture (101), configuré pour la prise d'images de la zone cible (Z), - au moins deux filtres polarisants (21, 22), dans lequel les filtres polarisants linéaires (21, 22) ont des axes de transmission distincts les uns des autres et chaque filtre polarisant (21, 22) couvre une partie de la surface de capture (101).
  2. 2. Dispositif d'imagerie selon la revendication 1, dans lequel : - la surface de capture (101) du capteur (10) présente une largeur de capture (le) et une hauteur de capture (ha), - les filtres ont une même largeur (If) et une même hauteur (1h), ladite largeur des filtres (If) étant sensiblement égale à la largeur de capture (le) et les hauteurs cumulées des filtres (hf) étant inférieures ou égales à la hauteur de capture (ha), les filtres étant juxtaposés selon la hauteur du capteur (ha).
  3. 3. Dispositif d'imagerie selon l'une des revendications précédentes, dans laquelle le capteur est un capteur de type 2D CCD ou CMOS.
  4. 4. Dispositif d'imagerie selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel le capteur d'images (10) comprend plusieurs barrettes de détecteurs (103), et chaque filtre polarisant (21, 22 ,23) couvre une seul barrette de détecteur (103).
  5. 5. Dispositif d'imagerie selon l'une des revendications précédentes, comprenant en outre au moins deux filtres chromatiques (25, 26), 3033935 15 lesdits filtres chromatiques couvrant une partie du capteur (10) n'étant pas couverte par les filtres polarisants (21, 22, 23, 24).
  6. 6. Dispositif d'imagerie selon l'une des revendications 1 à 3, 5 comprenant une mosaïque de Bayer (104) placé sur le capteur (10), entre le capteur (10) et les filtres polarisants (21, 22, 23, 24).
  7. 7. Dispositif d'imagerie selon l'une des revendications précédentes, 10 dans lequel les filtres ont chacun une direction de polarisation linéaire permettant de retrouver les paramètres de Stokes associés à la polarisation angulaire.
  8. 8. Système d'imagerie comprenant une pluralité de dispositifs 15 d'imagerie selon la revendication 1, dans lequel les dispositifs d'imagerie (1) forment une matrice arrangée en quinconce.
  9. 9. Système d'imagerie selon la revendication précédente, dans lequel la disposition en quinconce autorise un recouvrement 20 partiel géométrique de capteur à capteur.
  10. 10. Système selon l'une des revendications 8 à 9, comprenant en outre un système de compensation (3), à l'aide d'un miroir (32) permettant de maintenir une image de la zone cible fixe sur le 25 capteur lorsque le système est en mouvement par rapport à la zone cible (Z).
  11. 11. Procédé de collecte de données d'une zone cible, comprenant une étape d'acquisition d'images à l'aide d'un dispositif (1) ou d'un 30 système selon l'une quelconque des revendications 1 à 10.
  12. 12. Procédé d'acquisition de données d'images polarimétriques selon la revendication 11, dans lequel le dispositif est monté sur un aéronef ou un satellite (2), ledit aéronef ou satellite (2) étant en 3033935 16 mouvement par rapport aux zones cibles selon une direction (X-X'), et la surface de capture du capteur présente une largeur de capture (le) et une hauteur de capture (ha), la direction de 5 la hauteur de capture (ha) étant parallèle à ladite direction (X-X'), - les filtres ont une même largeur (If) et une même hauteur (lh), ladite largeur des filtres étant sensiblement égale à la largeur de capture et les hauteurs cumulées des filtres 10 étant inférieures ou égales à la hauteur de capture, les filtres étant juxtaposés selon la hauteur du capteur (ha), ledit procédé comprenant les étapes successives de : - Acquisition d'une première prise de vue, - Acquisition d'une deuxième prise de vue, 15 dans lequel le déplacement de la zone cible sur un capteur (10) entre les deux acquisitions est inférieur ou égal à la hauteur des filtres polarisants (21, 22, 23, 24), de sorte que chaque point de la zone cible (Z) ait été acquis au travers de chaque filtre, façon à obtenir des informations sur l'intégralité de zone cible (Z). 20
  13. 13. Procédé selon la revendication 12, dans lequel ledit déplacement est inférieur ou égal au quart de la hauteur des filtres polarisants, afin de pouvoir moyenner les images et d'obtenir une forte redondance des données par suréchantillonage. 25
  14. 14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel ledit déplacement est inférieur ou égal au quart de la hauteur des filtres polarisants, et comprenant en outre une étape de traitement des données, appelées « drizzle ».
FR1552251A 2015-03-18 2015-03-18 Capteur d'images polarimetriques Active FR3033935B1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1552251A FR3033935B1 (fr) 2015-03-18 2015-03-18 Capteur d'images polarimetriques
PCT/EP2016/056017 WO2016146830A1 (fr) 2015-03-18 2016-03-18 Capteur d'images polarimétriques

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR1552251 2015-03-18
FR1552251A FR3033935B1 (fr) 2015-03-18 2015-03-18 Capteur d'images polarimetriques

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR3033935A1 true FR3033935A1 (fr) 2016-09-23
FR3033935B1 FR3033935B1 (fr) 2018-01-05

Family

ID=54186034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR1552251A Active FR3033935B1 (fr) 2015-03-18 2015-03-18 Capteur d'images polarimetriques

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR3033935B1 (fr)
WO (1) WO2016146830A1 (fr)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111256820A (zh) * 2020-01-10 2020-06-09 南京理工大学 基于偏振复用的瞬态多光谱成像装置及方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7038776B1 (en) * 2005-03-25 2006-05-02 Raytheon Company Polarimeter to simultaneously measure the stokes vector components of light
WO2013034941A2 (fr) * 2011-09-05 2013-03-14 Eötvös Loránd Tudományegyetem Procédé permettant de mesurer la distance de la base des nuages et appareil permettant de mesurer la polarisation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7038776B1 (en) * 2005-03-25 2006-05-02 Raytheon Company Polarimeter to simultaneously measure the stokes vector components of light
WO2013034941A2 (fr) * 2011-09-05 2013-03-14 Eötvös Loránd Tudományegyetem Procédé permettant de mesurer la distance de la base des nuages et appareil permettant de mesurer la polarisation

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Drizzle (image processing)", 3 September 2013 (2013-09-03), XP002753465, Retrieved from the Internet <URL:https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Drizzle_(image_processing)&oldid=571394482> [retrieved on 20160126] *
P.-Y. DESCHAMPS ET AL: "The POLDER mission: instrument characteristics and scientific objectives", IEEE TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING., vol. 32, no. 3, 1 May 1994 (1994-05-01), US, pages 598 - 615, XP055244987, ISSN: 0196-2892, DOI: 10.1109/36.297978 *

Also Published As

Publication number Publication date
FR3033935B1 (fr) 2018-01-05
WO2016146830A1 (fr) 2016-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011138541A1 (fr) Procede d&#39;imagerie polychrome
EP3105924B1 (fr) Appareil de saisie d&#39;images multispectrales comprenant une roue à filtres et procédé
WO2016146830A1 (fr) Capteur d&#39;images polarimétriques
EP3458819B1 (fr) Spectro-imageur multivoie a transformee de fourier
EP0697786B1 (fr) Dispositif capteur terrestre pour satellite ou similaire, à matrice de détecteurs pyroélectriques
EP3551975B1 (fr) Système de détection de rayonnements électromagnétiques
EP2520916A1 (fr) Télescope multispectral à balayage comportant des moyens d&#39;analyse de front d&#39;onde
FR2755337A1 (fr) Systeme de camera
FR3024782A1 (fr) Systeme et procede d&#39;imagerie infrarouge
EP2002226B1 (fr) Dispositif de formation de spectre sur un capteur optique a rejet spatial
EP0549446B1 (fr) Caméra d&#39;observation, notamment infrarouge, à détecteur multi-éléments homogénéisé en sensibilité
EP3853653B1 (fr) Procédé, système et programme d&#39;ordinateur adaptatives d&#39;acqusition d&#39;une image
FR2928008A1 (fr) Dispositif d&#39;imagerie a deflecteurs.
EP3839814B1 (fr) Instrument d&#39;observation optique embarque a resolution spatiale et spectrale variables
EP4352454A1 (fr) Systeme d&#39;imagerie a balayage pour saisir des images selon deux valeurs d&#39;inclinaison de ligne de visee
EP3777129B1 (fr) Capteur d&#39;images aeroporte realisant des prises de vue matricielle par decalage temporel et sommation multi-spectrales
RU2377510C1 (ru) Отображающий спектрометр
EP3069198B1 (fr) Appareil photographique a tres haute resolution et a tres grande taille d&#39;image
EP4251961A1 (fr) Imageur multispectral à domaine spectral élargi
EP3818391A1 (fr) Viseur optronique et plate-forme associée
EP3359931A1 (fr) Dispositif et système de télédétection
FR2995677A1 (fr) Instrument d&#39;optique a analyseur de front d&#39;onde
EP0574325A1 (fr) Dispositif de veille omnidirectionnel à objectif grand angulaire couvrant tout l&#39;espace environnant
FR2849216A1 (fr) Dispositif d&#39;observation a detecteur d&#39;images matriciel
FR2995484A1 (fr) Dispositif optique de prise de vue et procede de prise de vue

Legal Events

Date Code Title Description
PLFP Fee payment

Year of fee payment: 2

PLSC Publication of the preliminary search report

Effective date: 20160923

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 3

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 4

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 6

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 7

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 8

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 9

PLFP Fee payment

Year of fee payment: 10