RU2047276C1 - Система для считывания изображений - Google Patents

Система для считывания изображений Download PDF

Info

Publication number
RU2047276C1
RU2047276C1 SU904831818A SU4831818A RU2047276C1 RU 2047276 C1 RU2047276 C1 RU 2047276C1 SU 904831818 A SU904831818 A SU 904831818A SU 4831818 A SU4831818 A SU 4831818A RU 2047276 C1 RU2047276 C1 RU 2047276C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
delay
elements
input
output
image
Prior art date
Application number
SU904831818A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.Пател Чандракант
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
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 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2047276C1 publication Critical patent/RU2047276C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T5/00Image enhancement or restoration
    • G06T5/20Image enhancement or restoration using local operators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/60Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/60Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise
    • H04N25/62Detection or reduction of noise due to excess charges produced by the exposure, e.g. smear, blooming, ghost image, crosstalk or leakage between pixels
    • H04N25/621Detection or reduction of noise due to excess charges produced by the exposure, e.g. smear, blooming, ghost image, crosstalk or leakage between pixels for the control of blooming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/70SSIS architectures; Circuits associated therewith
    • H04N25/71Charge-coupled device [CCD] sensors; Charge-transfer registers specially adapted for CCD sensors

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
  • Picture Signal Circuits (AREA)
  • Solid State Image Pick-Up Elements (AREA)

Abstract

Изобретение относится к вычислительной и телевизионной технике. Его использование в считывателях оптической информации позволяет уменьшить размытость видеоинформации из-за связи между светочувствительными элементами в твердотельной матрице преобразователя изображения в электрический сигнал. Этот результат достигается введением в систему дополнительных элементов задержки и двух умножителей на специально подобранные коэффициенты. 1 з. п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к считыванию оптической информации, а более конкретно к схемам и способам уменьшения "размазывания" видеоинформации вследствие связи между светочувствительными элементами и элементами вокруг них.
Общая энергия, получаемая детекторами изображения на устройстве с зарядовой связью (ПЗС), может вызывать "утечку" или наложение в горизонтальном направлении только для единственной матрицы элементов ПЗС. Если элементы ПЗС расположены по рядам и колонкам, то утечка будет как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. У нас термин "утечка" означает причину ухудшения электрического сигнала, генериванного одним из элементов ПЗС, в ответ на энергию, подающую на ПЗС, вызванную энергией, передающейся на элементы ПЗС от соседних элементов ПЗС благодаря либо горизонтальному распространению ярких длинноволновых сигналов, либо смешиванию зарядов от соседних элементов во время передачи этих зарядов на регистр сдвига. "Утечка" будет максимальной от непосредственно прилегающих соседних элементов и уменьшается достаточно быстро по мере увеличения расстояния между элементом, считываемым в данный момент, и соседними элементами, вызывающими "утечку".
Применяемые в настоящее время схемы матрицы ПЗС для усиления оптического изображения позволяют улучшить характеристики матрицы, но ограничивают обработку сигнала отдельной колонкой элементов ПЗС (патент США N 4345148). Ранее предпринятые попытки уменьшения подавления, возникающего во время межстрочной передачи заряда, включали генерацию сигнала, представляющего собой подавленный заряд сигнала, присутствующий в одной линии поля, и последующее вычитание этого сигнала из линии считываемых сигналов, согласно патенту США N 4 010319.
В патенте США N 4736439 используются схемы предобработки для получения средних величин для матрицы одной или более линий, образованных из предопределенных близлежащих точек, и вычитания считанных средних величин отдельных точек. Патент США N 4558366 (Нагумо) включает в себя взятие производной от сигналов n горизонтальных линий по сигналам N горизонтальных линий матрицы, считывающей изображение, где сигналы n горизонтальных линий испытывают недостаток требуемого накопления составляющих сигнала вследствие приема света изображения и представляют только нежелательные составляющие сигнала, смешанные в результате вертикальной передачи заряда. Компенсирующая схема уменьшает нежелательный сигнал, вызванный посторонними нежелательными составляющими сигнала. Однако такие схемы эффективны только для компенсации низко- и высокочастотных посторонних составляющих сигнала.
В системах изображения на приборах с инжекцией заряда (ИЗП) часть инжектированного заряда движется по линиям горизонтальных точек, и это явление увеличивается по мере возрастания плоскости точек. Вогельсонг (патент США N 4768098) предлагает уменьшение перекрестного влияния в двумерной матрице точек путем накопления, выражающегося в том, что заряды первого видеосигнала последовательно считывают с каждой точки в ряду, накопленные заряды считывают от каждой точки во втором ряду, инжектируя накопленные заряды как первый видеосигнал во всех точках первого ряда, а затем последовательно пересчитывают накопленный заряд от каждой точки в первом ряду как второй видеосигнал. Второй видеосигнал вычитается из первого видеосигнала для обеспечения выходного видеосигнала, свободного от инжектированного перекрестного влияния. Вогельсонг критикует те "методики", которые уменьшают эффект перекрестного влияния путем математического выполнения инверсии перекрестного влияния, недостатком которых является необходимость знания "точной оценки перекрестного влияния в каждой точке".
Другие схемы. (Озава и др. Патент США N 4543610), напротив, считывают нечетные и четные горизонтальные ряды элементов изображения и путем последующего вычитания пытаются убрать вертикальное "размазывание", присущее твердотельным элементам изображения. Патент США N 4442454 (Пауэлл) объединяет блоковое перекрывающее преобразование и многоступенчатую процедуру перемещения окна по точкам вдоль линий и вдоль колонок по всему изображению, в результате чего получаются окончательные величины изображения для каждой точки путем усреднения величин, полученных от каждого из перекрывающихся окон. Патент США N 4805031 (Пауэлл) описывает способ группировки величин точечных изображений, соответствующих точкам, собранным по определенным направлениям, с последующей обработкой групп величин точечных изображений с использованием трансформированного алгоритма и пороговой обработки для отделения компонентов изображения от шума для каждой из групп величин точечных изображений и, наконец, с повторным накоплением и усреднением компонентов величин изображения от каждой группы. Последовательность шагов, однако, требует корректировки предыдущих корректировок и так до бесконечности, что усиливает наложение искажений, поскольку, когда информация подвергается первичной обработке, наложение начинает распространяться по дополнительным блокам информации, считываемым с других элементов изображения. Коррекция или компенсация наложения после первоначальной обработки трудна и при современном уровне техники может быть только приблизительной. Более того, распространение наложения во время обработки мешает надежной коррекции последовательного размытого наложения сигналов изображения.
Задачами настоящего изобретения являются: улучшения твердотельного считывания изображения, усиление четкости конечных сигналов изображения, надежное снижение эффекта "утечки" заряда из конечных сигналов изображения; компенсация эффекта рассеяния энергии от фотонов, падающих на соседние фоточувствительные элементы; подавление "размазывания" считанных сигналов изображения от матрицы твердотельных светочувствительных элементов; обеспечение коррекции "размазывания" сигналов заряда изображения, характерного для диагонально прилегающих элементов матрицы твердотельных светочувствительных элементов; создание способа и схемы, которые можно "подогнать" под характеристики отдельных частиц матриц твердотельных фоточувствительных элементов; обеспечение коррекции "размазывания" сигналов заряда изображения до начала обработки сигналов для получения конечных сигналов изображения.
Эти и другие задачи достигаются применением фильтра с импульсной характеристикой конечной длительности (КИХ-фильтра) в качестве препроцессора после считывания сигналов заряда изображения из матрицы светочувствительных элементов, приспособленного для фильтрации всей видеоинформации каждого фоточувствительного элемента, который соответствует фактору утечки соответственно ортогонально и диагонально расположенных соприкасающихся и несоприкасающихся соседних элементов в ближних рядах и колонках.
На фиг. 1 показана принципиальная схема для коррекции нерезкого сигнала изображения, считываемого с прилегающих фоточувствительных элементов в двумерной матрице, согласно изобретению; на фиг. 2 принципиальная схема для коррекции размазывания изображения.
Принципиальная схема на фиг. 1 иллюстрирует одно из решений схемы, последовательно получающей электрически заряженные сигналы "а" от последовательных рядов фоточувствительных элементов, составляющих матрицу 10 из рядов и колонок. Типичные устройства с такими матрицами 10 из фоточувствительных элементов включают видеокамеры, в которых матрица может состоять из 640 рядов по 480 колонок. Для упрощения показана матрица 10, состоящая из четырех рядов и четырех колонок отдельных элементов ПЗС. Элемент ПЗС является фоточувствительным элементом. Общая энергия, получаемая каждым из элементов ПЗС, подвергается утечке или наложению в горизонтальном направлении только для одного ряда элементов ПЗС. Наложение данных или видеоинформации, накопленной в каждом элементе матрицы 10, проявляется в виде подавления данных или отображения видеоинформации. идущей от видеокамеры, использующей ПЗС в качестве светочувствительных элементов информации.
Когда элементы ПЗС составлены в двумерную матрицу из рядов и колонок, утечка происходит и в вертикальном и в диагональном, и в горизонтальных направлениях. Максимальную величину утечки вносят соприкасающиеся соседние элементы, утечка уменьшается достаточно быстро по мере возрастания расстояния между соседними элементами.
Оптическая информация (свет), получаемая отдельными (дискретными) элементами ПЗС в линейной матрице, подавляется утечкой (от 15 до 25%) от соответствующих соприкасающихся соседних элементов матрицы ПЗС. Эффект утечки может относиться ко всем прилегающим элементам в матрице с эффектом ослабления по мере удаления элементов. Хотя положения изобретения рассматривают коррекцию вклада удаленных и соприкасающихся элементов ПЗС, для упрощения мы рассматриваем только эффекты наиболее близких горизонтально, диагонально и вертикально соседствующих элементов.
Общая видеоинформация, а именно наложенные данные ПЗС 20, считанные с матрицы 10, содержат первичные сигналы видеоинформации 12, наложенные на каждый отдельный элемент фоточувствительной матрицы 10, а также пропорциональные утечке вторичные сигналы видеоинформации 14 от соприкасающихся и несоприкасающихся соседних элементов. Например, элемент 6 в кружке в ряду i и колонке j может иметь заряд изображения величиной a при условии, что часть объекта, изображенного матрицей 10 четыре на четыре элемента, обеспечивает постоянную единую поверхностную текстуру шестнадцати элементам матрицы, другие соседние элементы в рядах i-1 через i+2 и колонках j-1 через j+2 тоже будут иметь заряды изображения, равные a, как показано на матрице 12 сигналов информации на фиг. 1.
Однако, кроме заряда изображения, считанного с элемента 6, вклад элемента 6 в общую видеоинформацию включает наложение, характеризуемое существенной ошибкой изображения, нормализованное к единице, показанной на матрице 14 составляющих сигнала наложения, и наложения от каждого из других элементов в матрице. Как показано на матрице фиг. 1 для сокращенной 4Х4 твердотельной матрицы 10, величины составляющих наложенного сигнала относительно элемента 6 от его горизонтально, вертикально и диагонально расположенных соседних элементов различаются прежде всего благодаря расстоянию, а также из-за других факторов, включающих характеристики, присущие каждому соседнему элементу в отдельности. Соседние для элемента 6 элементы могут быть изображены состоящими из первого кольца, включающего вклад в сигнал наложения от четырех горизонтально и вертикально прилегающих элементов в рядах j-1, j, j+1 и колонках i-1, i, i+1, т. е. элементов ai-1,j, ai,j-1, ai,j+1, ai+1,j, второго кольца, включающего вклад в сигнал наложения от четырех диагонально прилегающих элементов, таких как ai-1,j-1, ai-1,j+1, ai+1,j-1, ai+1,j+1, третьего кольца, включающего вклад в сигнал наложения от двух не соприкасающихся вертикально и горизонтально соседних элементов, таких как ai,j+2, ai+2,j, четвертого кольца, включающего вклад в сигнал наложения от четырех диагонально не соприкасающихся соседних элементов, таких как ai-1,j+2, ai+1,j+2, ai+2,j-1, ai+2,j+1, и пятого кольца, включающего вклад в сигнал наложения от одного не диагонально расположенного соседнего элемента, такого как ai+2,j+2.
Эти вклады от соседних элементов в данные наложения 20, относящиеся к считанному горизонтальным сканером 24 сигналу от элемента 6, могут быть уменьшены до минимума относительно общей видеоин- формации путем фильтрации, приспособ- ленной для уменьшения значительной части составляющих сигнала утечки 14. Одним из способов фильтрации этой утечки информации является использование фильтра с импульсной характеристикой конечной длительности (КИХ-фильтр), настроенного на фактор утечки. КИХ-фильтр применяется как фильтр, вычитающий из общей видеоинформации каждого элемента количество, соответствующее фактору утечки от соответствующих соседних элементов. Такая фильтрация значительно снижает эффект распыливания касательно выходного видеосигнала, который схема 30 подает на схему обработки 31. Схема обработки 31 осуществляет временное мультиплексирование сигналов с выходов формирования сигналов изображения с подходящими бланкирующими и синхронизирующими сканирование сигналами, включая импульсы синхронизации горизонтальной и вертикальной развертки. Иллюстрацию принципа можно наблюдать на фиг. 1 и 2. Если элемент 6, например, является рассматриваемым элементом, то КИХ-фильтр настраивается для последовательного (в любом порядке) определения видеоданных элемента 6 и вычитание или фильтрацию их от видеоданных элементов одной или более расширяющихся окружности из фоточувствительных элементов, соседних элементу 6, настроенному на фактор утечки.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005

где X<1.
Сигналы изображения А, считываемые последовательно с зарядов на каждом из фоточувствительных элементов в последовательных рядах горизонтальным сканером 24, последовательно подаются на входной терминал 32 фильтра 30. Входной сигнал подвергается двойной задержке τ с помощью элементов 34, 36, последовательно подключенных к входному углу 32. Время задержки τ представляет собой задержку, возникающую в результате считывания заряда на одном из фоточувствительных элементов, поскольку заряды генерируются элементами ПЗС. Время H представляет собой задержку между считыванием зарядов от фоточувствительных элементов в той же колонке, но в последовательных рядах.
Сигнал, переданный элементом 36 задержки, подвергается задержке на время, равное H-2 τ, с помощью элемента 38 задержки, в то время как сигнал, переданный элементом 38 задержки, подвергается последовательным задержкам с интервалами времени с помощью элементов 40, 42 задержки. Сигнал, переданный элементом 42 задержки, затем подвергается задержке с интервалом H-2 τ с помощью элемента 44 задержки, между тем как сигнал, переданный элементом 44 задержки, последовательно подвергается задержкам с интервалами τ с помощью элементов 46, 48.
Сигналы, переданные элементами 42, 46 задержки, суммируются сумматором 50 для обеспечения первого промежуточного сигнала, который добавляется с помощью сумматора 52 к сигналам, переданным элементами 34, 38 задержки, и сумма, полученная сумматором 52, ослабляется коэффициентом x, реализуемым первым умножителем 54 на коэффициент для обеспечения первого сигнала коррекции. Можно отметить, что четыре сигнала, сложенные сумматорами 50, 52 и подвергнутые ослаблению первым умножителем 54, соответствуют сигналам, последовательно считываемым с двух горизонтально соприкасающихся фоточувствительных элементов и с двух вертикально соприкасающихся фоточувствительных элементов, окружающих элемент 6, причем коэффициент коррекции x может быть измерен либо определен эмпирически для четырех фоточувствительных элементов в пределах первого кольца.
Сигналы, переданные элементами 44, 48 задержки, суммируются сумматором 56 для обеспечения второго промежуточного сигнала, в то время как второй промежуточный сигнал, переданный элементом 36 задержки, и сигнал от сканнера 24 на входной узел 32 суммируются третьим сумматором 58. Сумма, полученная с помощью сумматора 58, ослабляется с коэффициентом X
Figure 00000006
на втором умножителе 60 на коэффициент для обеспечения второго сигнала коррекции.
Можно отметить, что четыре сигнала, суммированные сумматорами 56, 58 и подвергнутые ослаблению на умножителе 60, соответствуют четырем результирующим сигналам, считываемым с зарядом четырех фоточувствительных элементов, диагонально прилегающих к элементу 6. Коэффициент умножения, с помощью которого сумма этих четырех сигналов уменьшается, зависит от расстояний, разделяющих эти диагонально соприкасающиеся элементы от фоточувствительного элемента 6. Поскольку величина x обычно лежит в пределах от 0,1 до 0,4, вклады в наложение этих четырех элементов в пределах второго кольца несколько меньше, чем от горизонтально и вертикально соприкасающихся элементов первого кольца.
Первый и второй сигналы коррекции суммируются пятым сумматором 62 для получения накопленного сигнала коррекции. Шестой сумматор 64 вычитает накопленный сигнал коррекции из сигнала, переданного четвертым элементом 50 задержки, для получения оконечного сигнала изображения для элемента 6, скорректированного для характерного наложения на соседние элементы в пределах первого и второго колец. Можно отметить, что сигнал, переданный элементом 40 задержки, соответствует нескорректированному сигналу изображения, считываемого с заряда светочувствительного элемента 6.
Фильтрация наложенных (ПЗС) видеоданных предпочтительна и более просто производится перед дальнейшей обработкой данных ПЗС, например перед вычислением яркостной и цветовой информации (Y, I и Q или R-Y, B-Y). Более того, обработка данных может включать гамма-коррекцию.
КИХ-фильтр восстанавливает желаемую или ожидаемую резкость в оконечном изображении путем уменьшения или ликвидации эффекта расплавления из-за "утечки".
Хотя основная идея этого изобретения описана для применения в ТВ-видеокамерах, оно может быть применено во всех типах матриц чувствительных элементов, не ограничиваясь элементами ПЗС, где утечка происходит между прилегающими, а более точно, соприкасающимися чувствительными элементами.
Сумматоры 56 и 58, а также сумматоры 50 и 52 объединены соответственно в первый и второй сумматоры, а сумматоры 62 и 64 объединены в вычитатель. Элементы 32-48 задержки объединены в блок задержки.

Claims (2)

1. СИСТЕМА ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ, содержащая матричный преобразователь изображения в электрические сигналы с последовательным построчным сканированием, выход которого соединен с входом фильтра, включающего первый-третий сумматоры и блок задержки, вход которого объединен с первым входом первого сумматора и является входом фильтра, выход задержки на 2τ(τ время задержки на один элемент изображения) блока задержки соединен с вторым входом первого сумматора, выход задержки на H (H время задержки на одну строку изображения) и выход задержки на H+2τ блока задержки подключены к первому и второму входам второго сумматора, отличающаяся тем, что в фильтр введены первый и второй умножители на коэффициент и вычитатель, а матричный преобразователь изображения в электрические сигналы выполнен твердотельным, выходы задержки на 2H и на 2H+2τ блока задержки соединены с третьим и четвертым входами первого сумматора, выход которого через первый умножитель на коэффициент подключен к первому суммирующему входу вычитателя, выходы задержки на t и на 2H+τ блока задержки соединены с третьим и четвертым входами второго сумматора, выход которого через второй умножитель на коэффициент подключен к второму суммирующему входу вычитателя, выход задержки на H+τ блока задержки соединен с вычитающим входом вычитателя, выход которого является выходом системы, величина коэффициента первого умножителя на коэффициент равна
Figure 00000007
где x величина коэффициента второго умножителя на коэффициент, 0,1 < x < 0,4.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что блок задержки выполнен в виде последовательного соединения первого-восьмого элементов задержки, величина задержки третьего и шестого элементов задержки равна H-2τ , а остальных элементов задержки τ, вход первого элемента задержки является входом блока, выходы первого-восьмого элементов задержки являются выходами задержки соответственно на τ, 2τ, H, H+τ, H+2τ, 2H, 2H+τ и 2H+2τ блока.
SU904831818A 1990-04-06 1990-12-14 Система для считывания изображений RU2047276C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/505479 1990-04-06
US07/505,479 US5053615A (en) 1990-04-06 1990-04-06 Correction algorithm for contiguous CCD elements leakage

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2047276C1 true RU2047276C1 (ru) 1995-10-27

Family

ID=24010478

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904831818A RU2047276C1 (ru) 1990-04-06 1990-12-14 Система для считывания изображений

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5053615A (ru)
JP (1) JP2960154B2 (ru)
KR (1) KR930004000B1 (ru)
CN (1) CN1026202C (ru)
CA (1) CA2036179C (ru)
DE (1) DE4037573C2 (ru)
ES (1) ES2026079A6 (ru)
GB (1) GB2243971B (ru)
MY (1) MY107875A (ru)
NL (1) NL194937C (ru)
RU (1) RU2047276C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586968C2 (ru) * 2010-10-27 2016-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Уменьшение уровня шума в низкодозной компьютерной томографии

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5430497A (en) * 1990-08-06 1995-07-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Removal of the folding carrier and sidebands from an unfolded video signal
EP0563846A1 (en) * 1992-03-30 1993-10-06 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Dynamic peaking aperture correction for use with a CCD camera
FR2720175B1 (fr) * 1994-05-20 1996-08-02 Sagem Dispositif d'imagerie à correction de signaux.
US5818525A (en) * 1996-06-17 1998-10-06 Loral Fairchild Corp. RGB image correction using compressed flat illuminated files and a simple one or two point correction algorithm
US6188804B1 (en) * 1998-05-18 2001-02-13 Eastman Kodak Company Reconstructing missing pixel information to provide a full output image
US7400352B1 (en) * 2004-05-26 2008-07-15 Eastman Kodak Company Method of estimating electrical cross talk in an array of imaging cells
KR101061849B1 (ko) 2004-09-21 2011-09-02 삼성전자주식회사 정보 인식 장치 및 정보 인식 표시 장치
EP1798956A1 (en) * 2005-12-16 2007-06-20 Perkinelmer Singapore PTE Ltd. A method of processing data from a CCD and a CCD imaging apparatus
JP5045380B2 (ja) * 2007-11-13 2012-10-10 ソニー株式会社 撮像装置および撮像データ補正方法並びにプログラム
CN102413289B (zh) * 2010-09-21 2013-11-27 致茂电子(苏州)有限公司 拖曳亮影现象补正方法
DE102017003170A1 (de) * 2017-03-31 2018-10-04 MAX-PLANCK-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. Verfahren und Vorrichtung zur Korrektur von Smear-Artefakten

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4010319A (en) * 1975-11-20 1977-03-01 Rca Corporation Smear reduction in ccd imagers
JPS5373915A (en) * 1976-12-14 1978-06-30 Sony Corp Noise eliminating circuit for solid image pickup unit
JPS5370807A (en) * 1976-12-07 1978-06-23 Sony Corp Noise removing circuit
JPS5711574A (en) * 1980-06-26 1982-01-21 Ricoh Co Ltd Picture processing method
US4345148A (en) * 1980-10-06 1982-08-17 Hughes Aircraft Company Automatic responsivity control for a CCD imager
JPS5814682A (ja) * 1981-07-20 1983-01-27 Sony Corp 固体撮像装置
JPS5952974A (ja) * 1982-09-20 1984-03-27 Hitachi Ltd 固体撮像装置
US4442454A (en) * 1982-11-15 1984-04-10 Eastman Kodak Company Image processing method using a block overlap transformation procedure
JPS59103469A (ja) * 1982-12-03 1984-06-14 Matsushita Electric Ind Co Ltd 画像信号処理装置
DE3372249D1 (en) * 1983-03-30 1987-07-30 Ibm Deutschland Crosstalk compensation circuit for electro-optical scanning devices
JPS6038973A (ja) * 1983-08-11 1985-02-28 Dainippon Screen Mfg Co Ltd 境界画素の処理方法
US4736448A (en) * 1984-03-31 1988-04-05 Kabushiki Kaisha Toshiba Spatial filter
US4677461A (en) * 1984-07-26 1987-06-30 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Contour detecting filter
US4605969A (en) * 1984-08-21 1986-08-12 General Electric Company Video pattern noise processor
US4706113A (en) * 1985-02-18 1987-11-10 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Contour detecting filter device using PAL samples of composite video signals without separation of luminance signals therefrom
US4639775A (en) * 1985-05-17 1987-01-27 Rca Corporation Method for detecting blemishes near the perimeter of a CCD image
US4736439A (en) * 1985-05-24 1988-04-05 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Image preprocessing by modified median filter
GB8614214D0 (en) * 1986-06-11 1986-07-16 Kodak Ltd Image processing method
NL8603008A (nl) * 1986-11-27 1988-06-16 Philips Nv Ccd-beeldopneeminrichting.
EP0283070A1 (en) * 1987-03-05 1988-09-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Pick-up device including a solid-state radiation sensor and a signal smear reduction circuit
US4858013A (en) * 1987-03-19 1989-08-15 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Solid state imaging device with adaptive pixel correction
US4768098A (en) * 1987-08-31 1988-08-30 General Electric Company CID imager with reduced crosstalk and method for operation thereof

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4628211, кл. H 04N 3/14, опублик. 1986. *
2. Заявка РСТ N WO 81/03096, кл. H 04N 5/14, 1981, фиг.28. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2586968C2 (ru) * 2010-10-27 2016-06-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Уменьшение уровня шума в низкодозной компьютерной томографии

Also Published As

Publication number Publication date
MY107875A (en) 1996-06-29
CA2036179C (en) 1995-10-03
CA2036179A1 (en) 1991-10-07
JPH03289278A (ja) 1991-12-19
NL194937C (nl) 2003-07-04
KR920001909A (ko) 1992-01-30
KR930004000B1 (ko) 1993-05-19
GB9106525D0 (en) 1991-05-15
DE4037573A1 (de) 1991-10-17
US5053615A (en) 1991-10-01
DE4037573C2 (de) 1993-10-07
CN1055634A (zh) 1991-10-23
CN1026202C (zh) 1994-10-12
NL194937B (nl) 2003-03-03
JP2960154B2 (ja) 1999-10-06
ES2026079A6 (es) 1992-04-01
GB2243971B (en) 1994-01-12
NL9100592A (nl) 1991-11-01
GB2243971A (en) 1991-11-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2047276C1 (ru) Система для считывания изображений
EP1173972B1 (en) Method and apparatus for obtaining high dynamic range images
EP0729270B1 (en) Black pattern correction for a charge transfer sensor
KR101589310B1 (ko) 렌즈 쉐이딩 보정 방법 및 장치
EP1341374A2 (en) Imaging apparatus and method of optical-black clamping
EP1206130B1 (en) Method and system for generating a low resolution image from a sparsely sampled extended dynamic range image
US4065788A (en) Realtime image processor
JPH11215515A (ja) 画像センサのライン毎ノイズ除去装置及び方法
EP0660596B1 (en) Automatic digital black shading correction circuit for cameras
Wu et al. Color restoration from digital camera data by pattern matching
EP1484928B1 (en) Imaging device
JP2005159564A (ja) Ccd固体撮像装置のスミア補正方法及び電子機器
US6686961B1 (en) Image pickup apparatus
JPS6315576A (ja) 偽輪郭抑圧回路
KR100960176B1 (ko) 화상 신호 처리 장치, 화상 신호 처리 회로, 화상 신호 처리 방법 및 기록매체
JPS6090484A (ja) カラ−固体撮像装置
RU2557261C2 (ru) Способ и устройство формирования сигналов изображения в системах цифрового телевидения стандартной и высокой четкости
JPH0468837B2 (ru)
JP2562287B2 (ja) 固体撮像装置
JPH04217171A (ja) 電荷結合素子のmtf補正方法及び画像読み取り装置
JP3943221B2 (ja) 信号処理装置
Lin et al. Resolution characterization for digital still cameras
JPH0614333A (ja) デジタルビデオカメラ信号処理装置
JPH0671320B2 (ja) 固体撮像装置
JPH01286584A (ja) 固体撮像装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081215

REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20081215