RU2476926C1 - Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты) - Google Patents

Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2476926C1
RU2476926C1 RU2011124249/28A RU2011124249A RU2476926C1 RU 2476926 C1 RU2476926 C1 RU 2476926C1 RU 2011124249/28 A RU2011124249/28 A RU 2011124249/28A RU 2011124249 A RU2011124249 A RU 2011124249A RU 2476926 C1 RU2476926 C1 RU 2476926C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
images
perfect
panchromatic
Prior art date
Application number
RU2011124249/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011124249A (ru
Inventor
Борис Антонович Михайлов
Original Assignee
Борис Антонович Михайлов
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНФОТ"
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 Борис Антонович Михайлов, Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "ИНФОТ" filed Critical Борис Антонович Михайлов
Priority to RU2011124249/28A priority Critical patent/RU2476926C1/ru
Publication of RU2011124249A publication Critical patent/RU2011124249A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476926C1 publication Critical patent/RU2476926C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области обработки панхроматических (широкополосных по спектру формирующего их электромагнитного излучения) изображений с целью совершенного выделения интегрированных в них спектрозональных изображений. Устройство содержит последовательно соединенные панхроматический оптико-электронный блок и гиперспектральный редуктор к совершенному прибору, а в вариантах также блок совершенного восстановления и, в рамках гиперспектрального редуктора, последовательно соединенные узел формирования ФРТ спектральных зон, узел ортогонализации ФРТ спектральных зон и узел совершенного выделения спектрозональных изображений. Технический результат - увеличение числа спектрозональных каналов, повышение спектральной избирательности каналов, спектрального разрешения устройства и линейного разрешения элементов спектрозональных и панхроматического изображений, получение попиксельного совмещения изображений разных спектрозональных каналов, уменьшение сложности устройства. 4 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к области обработки панхроматических изображений (широкополосных по спектру формирующего их электромагнитного излучения) с целью совершенного извлечения содержащихся в них спектрозональных компонент и, в первую очередь, к области обработки сигналов с целью повышения спектрального разрешения и линейного (пространственного) разрешения элементов в спектрозональных и панхроматическом каналах, в том числе для экономных передачи и хранения данных.
Известны [1, 2] устройства для обработки панхроматических изображений, содержащие одноканальный оптико-электронный блок (ОБ), формирующий на своем выходе изображение наблюдаемой сцены в одном панхроматическом спектральном диапазоне (СД). Для формирования изображения в любом из заданных СД в составе ОБ могут быть использованы сменные светофильтры (ССФ) на эти диапазоны. Недостатком этих устройств является последовательное во времени получение заданного набора спектрозональных изображений.
Известны [3] устройства для обработки панхроматических изображений, содержащие многоканальный ОБ, обеспечивающий одновременное формирование группы изображений наблюдаемой сцены в разных СД. Для возможности получения изображений в большем числе СД в составе каждого канала ОБ используют ССФ на эти диапазоны. Недостатком этих устройств является недостаточное число (от силы, десятки) одновременно формируемых спектрозональных изображений.
Общим недостатком устройств [1], [2] и [3] является высокая сложность (большие габариты и масса), пропорциональная числу одновременно работающих СД, и низкое спектральное разрешение.
От этих недостатков свободны устройства [4] для обработки панхроматических изображений, содержащие гирперспектральный ОБ и формирующие на своем выходе одновременно сотни СД (сотни спектрозональных изображений) за счет разложения панхроматического излучения (например, на основе оптической призмы или дифракционной решетки) и облучения узкими участками разложенного спектра своих строк фоточувствительных элементов, каждая из которых экономно выполняет роль самостоятельного канала гиперспектрального устройства.
Однако и эти устройства имеют недостатки, состоящие в низком линейном разрешении элементов спектрозональных изображений, в недостаточных спектральном разрешении и числе спектральных каналов, в попиксельной несовмещенности изображений разных каналов, в низкой избирательности спектральных каналов (в низкой степени прямоугольности характеристик спектральной чувствительности спектральных каналов), в проблематичности повышения разрешения элементов панхроматических изображений как единого целого, в чрезмерно большом объеме данных (по сравнению с минимально необходимым) для представления изображений спектрозональных каналов, в высокой сложности, что обусловлено принципом действия - разложением спектра панхроматического оптического излучения и привязкой к участкам спектра своих совокупностей аппаратурных средств при низкой энергии сигнала и соответствующем низком отношении сигнал/шум в узких спектральных каналах, а в части проблематичности повышения разрешения элементов панхроматических изображений - невозможностью разделения их спектрозональных компонент.
В то же время известен [5] метод РСП (метод редукции к совершенному прибору; совершенный прибор есть прибор с импульсной реакцией в виде δ-функции) высокоточного решения обратной задачи, который может быть адаптирован к решению задачи выделения спектрозональных изображений из панхроматического без использования средств оптического разложения панхроматического излучения, без облучения узкими участками разложенного спектра своих строк фоточувствительных элементов, без использования этого множества строк фоточувствительных элементов и сопутствующей аппаратуры.
Заявляемое изобретение направлено на упрощение устройства за счет исключения из ОБ физических (аппаратурных) средств формирования участков спектра и уменьшения числа каналов передачи до одного панхроматического, что основывается на выделении из панхроматического изображения содержащихся (интегрированных) в нем спектрозональных изображений и стало возможным с появлением метода РСП [5] высокоточного решения обратной задачи.
Решение этой задачи обеспечивает:
- повышение спектрального разрешения;
- повышение спектральной избирательности каналов;
- повышение в спектрозональных каналах линейного (пространственного) разрешения элементов сигнала;
- увеличение числа спектрозональных каналов;
- попиксельную совмещенность изображений разных спектральных каналов между собой и с исходным панхроматическим;
- повышение линейного разрешения элементов сигнала в панхроматическом канале;
- уменьшение объема данных, представляющих изображения спектрозональных каналов;
- упрощение устройства.
Для этого (в первом варианте предлагаемого устройства) в устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее одноканальный панхроматический ОБ, вход которого является входом устройства, дополнительно вводится гиперспектральный редуктор к совершенному прибору (гиперспектральный редуктор, ГРСП), вход которого соединен с выходом ОБ, а выход является выходом устройства. Это позволяет формировать на выходе ОБ изображение в электронной форме (как совокупность квантованных попиксельных отсчетов электрических сигналов), а в ГРСП выделять (посредством высокоточного решения обратной задачи на основе различия оптических передаточных функций (ОПФ) ОБ в разных СД) нижеописанным образом из входного для устройства панхроматического изображения совершенные (равноценные свертке в этой спектральной зоне входного спектрозонального сигнала с δ-функцией как импульсной реакцией совершенного устройства) оценки отсчетов интегрированных в нем изображений разных спектральных каналов и выдавать их на выход устройства.
При этом спектральное разрешение и пространственное разрешение ограничиваются только несовершенством ОБ, погрешностью знания его функций рассеяния точки (ФРТ) в разных СД и шумами.
Входной для устройства сигнал из L2 - панхроматическая сцена f(х,y) в используемой части панхроматического диапазона ОБ описывается выражением
Figure 00000001
а при делении диапазона длин волн панхроматического канала на I частей (спектрозональных участков) может быть представлен суммой
Figure 00000002
I искомых спектрозональных компонент
Figure 00000003
где s(λ,x,y) - спектральная компонента входного сигнала с длиной волны λ излучения;
λн, λв - соответственно нижнее и верхнее значения длин волн используемой в устройстве части панхроматического канала ОБ;
i - номер спектрозонального участка (спектральной зоны, спектрального диапазона, спектрального канала);
Figure 00000004
- ширина каждого спектрального участка, обеспечивающая покрытие длин волн панхроматического диапазона без пропусков и перекрытий.
При этих обозначениях входной сигнал может быть в каждой точке (х,y) описан приемлемой (с проектным допуском представления) его оценкой
Figure 00000005
как суперпозицией
Figure 00000006
Figure 00000007
I финитных базисных сигналов α(i,x,y) с весами р(i,х,y). Для минимизации погрешности оценки
Figure 00000005
далее будем определять веса р(i,х,y) методом Фурье, поэтому выражения (4), (5) рассматриваем как ряд Фурье с областями Ai существования базисных сигналов α(i,x,y).
При дискретном представлении сигналов в качестве базисных сигналов α(i,x,y) естественно принять единичные импульсы u0(·) - аналог δ-функции для дискретного случая. Тогда выражение (5) принимает вид
Figure 00000008
где u0(а,b,с)=1/0 при (а,b,с)=(0,0,0)/ в противном случае;
j, η, ξ - свободные переменные.
Проблема такого определения оценок
Figure 00000009
искомых спектрозональных компонент состоит в зависимости весов p(i,x,y) от недоступного на выходе системы сигнала f(x,y).
Но выходная реакция системы на оценку
Figure 00000010
была бы равной
Figure 00000011
где h(i,x,y) - ФРТ (импульсная реакция) ОБ в i-й спектральной зоне.
Следовательно, веса p(i,x,y) являются также весовыми коэффициентами в аппроксимации выходного сигнала
Figure 00000012
ОБ суперпозицией базисных сигналов
Figure 00000013
, то есть могут быть определены по выходу системы. Учет этого обстоятельства делает задачу (4) корректно разрешимой.
В соответствии с (4) и (5), (4) и (6), веса p(i,x,y) определяются как коэффициенты ряда Фурье, в связи с чем линейно независимые реакции
Figure 00000014
на базисные сигналы α(i,x,y) в каждой спектральной зоне ортогонализируются:
Figure 00000015
где {•} - обозначение множества элементов,
〈•〉 - операция ортогонализации.
Тогда коэффициенты k(i,x,y) разложения реакции
Figure 00000016
устройства в каждой точке (х,y) в ряд Фурье (по ортогонализированным реакциям
Figure 00000017
на финитные базисные сигналы) определятся в виде
Figure 00000018
где
Figure 00000019
A - область определения сигналов β(х,y) и γ(х,y).
Интегральный характер вычисления коэффициентов Фурье (9), конечность ряда (4), (5) Фурье (по одному коэффициенту Фурье на каждый спектральный канал) определяют шумостойкость, высокую точность вычисления спектрозональных компонент изображения примененным методом.
Оценки
Figure 00000020
совершенно восстановленных спектрозональных компонент S(i,x,y) входного сигнала f(x,y) определяются в виде (5) или (6) при
Figure 00000021
где si - коэффициенты веса (относительные уровни) сигналов
Figure 00000022
в
Figure 00000023
, определяемые конкретным их видом.
Выражение (8) наиболее просто конкретизируется для варианта (6) определения оценок спектрозональных компонент входного сигнала.
В этом случае реакции ОБ на базисные сигналы определяются как ФРТ h(i,x,y) и вычисляются обратным преобразованием Фурье [6] ОПФ H(i,ν,µ) с учетом ее четности по обеим пространственным координатам, например, в виде
Figure 00000024
где kν, kµ - номера значений пространственных частот ν, µ (по координатам х, у);
Δν, Δµ - шаги выборки значений H(i,ν,µ) по пространственным частотам ν, µ.
Ортогонализация (8) реакций ОБ на базисные сигналы производится, например, методом Грама-Шмидта [6]:
Figure 00000025
;
Figure 00000026
i=2,3,…, I.
ОПФ H(i,ν,µ) спектральных зон ОБ специфицированы различием их внутриполосных значений и значений граничных пространственных частот (определяемых минимальными значениями длины волны спектральных зон). Этого достаточно для разделения и совершенного восстановления в ГРСП спектрозональных изображений с получением их оценок
Figure 00000020
на основе решения обратной задачи методом РСП описанной модификации.
Второй вариант предлагаемого устройства состоит в том, что в устройстве для обработки панхроматических изображений по первому варианту ГРСП содержит последовательно соединенные узел формирования ФРТ спектральных зон (узел формирования ФРТ), узел ортогонализации ФРТ спектральных зон (узел ортогонализации ФРТ), узел совершенного выделения из панхроматического изображения спектрозональных изображений (узел совершенного выделения), второй вход и выход которого являются соответственно входом и выходом ГРСП. Это позволяет вышеописанным образом формировать на входе ГРСП отсчеты панхроматического изображения, в узле формирования ФРТ на основе известных передаточных характеристик спектральных каналов, например, обратным преобразованием Фурье [6], (11) рассчитывать их ФРТ, в узле ортогонализации ФРТ, например, известным [6] (12) образом производить их ортогонализацию, а в узле совершенного выделения высокоточным решением обратной задачи на основе вычисления коэффициентов преобразования Фурье производить ((6), (8), (9), (10)) выделение спектрозональных изображений с одновременным определением (расчетом) оценок отсчетов совершенно восстановленных спектрозональных изображений и выдавать их на выход ГРСП, являющийся выходом устройства.
Третий вариант предлагаемого устройства состоит в том, что в устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее панхроматический ОБ, вход которого является входом устройства, дополнительно вводятся последовательно соединенные ГРСП, вход которого соединен с выходом ОБ, а выход является выходом устройства, и блок совершенного восстановления (БСВ), выход которого является вторым выходом устройства. Это позволяет вышеописанным решением обратной задачи формировать на выходе ГРСП (выходе устройства) оценки отсчетов совершенно восстановленных спектрозональных изображений, а в БСВ, в соответствии с выражением
Figure 00000027
попиксельно суммировать произведения оценок
Figure 00000028
отсчетов заранее заданных (наборами значений {iн, iк}) совершенно восстановленных (то есть, высокоточных) спектрозональных изображений и индивидуальных весов qi и тем самым формировать оценки отсчетов заранее заданных совершенно восстановленных (линейная комбинация совершенно восстановленных величин дает совершенно восстановленную величину) более широкополосных (по сравнению с оценками
Figure 00000028
) по спектру электромагнитного излучения (заданной ширины) спектрозональных изображений (в частности, компонент цветных, псевдоцветных изображений) и, в том числе, (при iн=0, iк=I-1, qi=1) оценок совершенно восстановленных отсчетов панхроматического изображения и выдавать их на второй выход устройства.
Четвертый вариант предлагаемого устройства состоит в том, что в устройстве по третьему варианту ГРСП содержит последовательно соединенные узел формирования ФРТ, узел ортогонализации ФРТ, узел совершенного выделения, второй вход и выход которого являются соответственно входом и выходом ГРСП. Это позволяет вышеописанным образом формировать на входе ГРСП отсчеты панхроматического изображения, в ГРСП вышеописанным образом рассчитывать ФРТ спектральных каналов, производить их ортогонализацию, производить выделение спектрозональных изображений с одновременным определением оценок отсчетов совершенно восстановленных спектрозональных изображений и выдавать их на выход ГРСП, являющийся выходом устройства, в БСВ формировать оценки отсчетов заданных совершенно восстановленных более широкополосных по спектру электромагнитного излучения спектрозональных изображений, в том числе, при необходимости, панхроматического изображения и выдавать их на второй выход устройства.
На фиг.1, фиг.2 представлены блок-схемы предлагаемого устройства по пунктам 1, 3 формулы изобретения.
На фиг.3 представлена блок-схема ГРСП предлагаемого устройства по пунктам 2 и 4 формулы изобретения.
Первый вариант устройства содержит оптико-электронный блок 1, гиперспектральный редуктор 2.
Третий вариант устройства содержит оптико-электронный блок 1, гиперспектральный редуктор 2, блок совершенного восстановления 3.
Во втором и четвертом вариантах устройства ГРСП 2 содержит узел 4 формирования ФРТ, узел 5 ортогонализации ФРТ, узел 6 совершенного выделения.
ОБ 1 представляет собой, например, панхроматическую оптико-электронную часть системы [1] дистанционного зондирования или оптико-электронную часть панхроматического (с черно-белым изображением) фотоаппарата [2].
БСВ 3 реализуется, например, на основе сигнального процессора 1879 ВМ2 (NM6404) [7], содержащего векторный сопроцессор с высокой производительностью на важных для (13) операциях умножения с накоплением.
Входы устройства:
7 - информационный вход.
Выходы устройства:
8 - первый информационный выход,
9 - второй информационный выход.
Входы и выходы составных частей, являющиеся входами и выходами составной части более высокого уровня, имеют номера входов и выходов составной части более высокого уровня.
Остальные входы гиперспектрального редуктора 2, блока 3 совершенного восстановления, узла 5 ортогонализации ФРТ, узла 6 совершенного выделения:
10 - вход ГРСП 2, второй вход узла 6 совершенного выделения,
11 - вход БСВ 3,
12 - вход узла 5 ортогонализации ФРТ,
13 - первый вход узла 6 совершенного выделения.
Остальные выходы ОБ 1, узла 4 формирования ФРТ, узла 5 ортогонализации ФРТ:
14 - выход ОБ 1,
15 - выход узла 4 формирования ФРТ,
16 - выход узла 5 ортогонализации ФРТ.
В исходном состоянии всех вариантов устройства на их информационном входе 7 сигнал отсутствует (действует сигнал, равный нулю), устройство обрабатывает нулевой входной сигнал, формируя нулевой сигнал во всех информационных сечениях и на своих выходах 8 и 9, то есть, устройство находится в состоянии динамической готовности к обработке сигнала.
Первый вариант устройства для обработки панхроматических изображений работает следующим образом.
С поступлением сигнала на вход 7 устройства ОБ 1 преобразовывает его, формируя на своем выходе 14 панхроматическое изображение в электронной форме (в виде совокупности попиксельных двоичных кодов значений отсчетов электрических сигналов). С выхода 14 ОБ 1 двоичные коды отсчетов сигнала поступают на вход 10 ГРСП 2, который решением обратной задачи на основе различия ФРТ h(i,x,y) разных спектральных каналов выделяет, соответственно выражениям (9), (10), (6), из панхроматического изображения совершенные оценки интегрированных в нем изображений разных спектральных каналов и выдает их на свой выход, являющийся выходом 8 устройства.
Второй вариант устройства работает следующим образом.
С поступлением входного сигнала на вход 7 устройства ОБ 1 вышеописанным образом формирует на своем выходе 14, являющемся входом 10 ГРСП 2 и вторым входом узла 6 совершенного выделения, панхроматическое изображение в электронной форме. Узел 4 формирования ФРТ обратным преобразованием Фурье (11) известных передаточных характеристик H(i,ν,µ) ОБ 1 в i-х спектральных зонах, i=0, 1, 2,…, I-1, вычисляет отсчеты ФРТ и со своего выхода 15 выдает их на вход 12 узла 5 ортогонализации ФРТ. Узел 5 ортогонализации ФРТ в соответствии с (8), (12) производит ортогонализацию ФРТ и в ортогонализированном виде выдает их через свой выход 16 на первый вход 13 узла 6 совершенного выделения. Узел 6, в соответствии с (9), (10) и (5) или (6), определяет оценки совершенных значений отсчетов спектрозональных изображений и выдает их на выход 8 устройства.
Третий вариант устройства работает следующим образом.
С поступлением входного сигнала на вход 7 устройства ОБ 1 и ГРСП 2 вышеописанным образом формируют на выходе 8 устройства, являющемся также входом БСВ 3, отсчеты совершенно выделенных спектрозональных изображений. БСВ 3, в соответствии с выражением (13), попиксельно суммирует произведения оценок поступивших на его вход отсчетов, заданных (наборами значений {iн, iк}) совершенно восстановленных спектрозональных изображений, и индивидуальных весов qi и тем самым формирует оценки отсчетов заранее заданных к совершенному восстановлению более широкополосных (по сравнению со спектрозональными изображениями) по спектру электромагнитного излучения (заданной ширины) спектрозональных изображений, в том числе, при необходимости, панхроматического изображения и выдает их на второй выход 9 устройства.
Четвертый вариант устройства работает следующим образом.
С поступлением входного сигнала на вход 7 устройства ОБ 1 вышеописанным образом формирует на своем выходе 14, являющемся входом 10 ГРСП 2 и вторым входом узла 6 совершенного выделения, панхроматическое изображение в электронной форме. Узел 4 формирования ФРТ обратным преобразованием Фурье (11) известных передаточных характеристик H(i,ν,µ) ОБ 1 в i-х спектральных зонах, i=0, 1, 2, …, I-1, вычисляет отсчеты ФРТ и со своего выхода 15 выдает их на вход 12 узла 5 ортогонализации ФРТ. Узел 5 ортогонализации ФРТ в соответствии с (8), (12) производит ортогонализацию ФРТ и в ортогонализированном виде выдает их через свой выход 16 на первый вход 13 узла 6 совершенного выделения. Узел 6, в соответствии с (9), (10) и (5) или (6), определяет оценки совершенных значений отсчетов спектрозональных изображений и выдает их на выход 8 устройства и на вход 11 БСВ 3. Последний по данным с выхода узла 6 совершенного выделения вышеописанным образом формирует оценки отсчетов заданных совершенно восстановленных более широкополосных (по сравнению со спектрозональными изображениями) по спектру электромагнитного излучения (заданной ширины) спектрозональных изображений, в том числе, при необходимости, панхроматического изображения и выдает их на второй выход 9 устройства.
Работоспособность каждого варианта устройства обеспечивается при адекватности ФРТ h(i,ν,µ) реальным техническим средствам.
Сущность предлагаемого изобретения не меняется при перераспределении функций между составными частями устройства, при использовании спектрозональных каналов с разной шириной спектра формирующего их электромагнитного излучения, при включении в его состав дополнительных средств, в том числе, для масштабирования изображения, для реализации режима калибровки ФРТ спектрозональных каналов, для ввода в устройство параметров, определяющих число и ширину спектрозональных каналов. Сущность предлагаемого изобретения не меняется также в случае, если при постоянстве характеристик выделяемых спектрозональных каналов расчет реакций ОБ на базисные сигналы в спектрозональных каналах и ортогонализация этих реакций заменяются хранением заранее рассчитанных по (11), (12) ортогонализированных реакций на базисные сигналы в узле хранения, вводимом вместо узла 4 формирования ФРТ и узла 5 ортогонализации ФРТ.
Наибольший эффект предлагаемое устройство дает при его применении в системах с необходимостью хранения и/или передачи данных, где, помимо повышения спектрального и линейного разрешения, важны упрощение устройства и уменьшение объема данных, представляющих обработанные сигналы.
Коэффициент повышения спектрального и линейного разрешения спектрозональных изображений, спектральная избирательность каналов (по сравнению с устройствами-аналогами), при которых обеспечивается анализ обработанных сигналов, а также коэффициент упрощения устройства имеют значения, не меньшие нескольких единиц.
Использованная литература
1. Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, стр.193-195.
2. Цифровая фотокамера Dykam Model 1 компании Logitech (1990 г.). - Сайт http://ephoto.web-3ru/history/, 09.04.2011.
3. Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга: учебное пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, стр.211-216.
4. С.А.Архипов, С.А.Морозов, В.А.Целиков. Гиперспектральная аппаратура космического аппарата «Ресурс-П». Материалы VI научно-технической конференции «Системы наблюдения, мониторинга и дистанционного зондирования Земли». - М., МНТОРЭС им. Попова А.С., 2009.
5. Патент на изобретение РФ №2385489, МПК G06F 17|17, приоритет от 28.08.2008.
6. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. - М.: Наука, 1974.
7. Сигнальный процессор 1879ВМ2 (NM6404) - НТЦ «Модуль». - Сайт http://www.module.ru/, 26.04.2011.

Claims (4)

1. Устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее панхроматический оптико-электронный блок, вход которого является входом устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введен гиперспектральный редуктор к совершенному прибору, предназначенный для совершенного выделения (посредством решения обратной задачи на основе различия оптических передаточных функций оптико-электронного блока в разных спектральных диапазонах) из поступающего на вход устройства панхроматического изображения интегрированных в нем спектрозональных изображений, причем вход гиперспектрального редуктора к совершенному прибору соединен с выходом оптико-электронного блока, а выход является выходом устройства.
2. Устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее панхроматический оптико-электронный блок, вход которого является входом устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введен гиперспектральный редуктор к совершенному прибору, предназначенный для совершенного выделения (посредством решения обратной задачи на основе различия оптических передаточных функций оптико-электронного блока в разных спектральных диапазонах) из поступающего на вход устройства панхроматического изображения интегрированных в нем спектрозональных изображений, причем вход гиперспектрального редуктора к совершенному прибору соединен с выходом оптико-электронного блока, а выход является выходом устройства, причем гиперспектральный редуктор к совершенному прибору содержит последовательно соединенные узел формирования функций рассеяния точки спектральных зон, узел ортогонализации функций рассеяния точки спектральных зон, узел совершенного выделения спектрозональных изображений, второй вход и выход которого являются соответственно входом и выходом гиперспектрального редуктора.
3. Устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее панхроматический оптико-электронный блок, вход которого является входом устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введены последовательно соединенные гиперспектральный редуктор к совершенному прибору, предназначенный для совершенного выделения (посредством решения обратной задачи на основе различия оптических передаточных функций оптико-электронного блока в разных спектральных диапазонах) из входного панхроматического изображения интегрированных в нем спектрозональных изображений, вход которого соединен с выходом оптико-электронного блока, а выход является выходом устройства, и блок совершенного восстановления, предназначенный для формирования совершенно восстановленных более широкополосных по спектру электромагнитного излучения спектрозональных изображений, в том числе панхроматического изображения, из заданных совершенно восстановленных спектрозональных изображений посредством попиксельного суммирования произведений оценок их отсчетов и заданных индивидуальных весовых коэффициентов, причем выход блока совершенного восстановления является вторым выходом устройства.
4. Устройство для обработки панхроматических изображений, содержащее панхроматический оптико-электронный блок, вход которого является входом устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введены последовательно соединенные гиперспектральный редуктор к совершенному прибору, предназначенный для совершенного выделения (посредством решения обратной задачи на основе различия оптических передаточных функций оптико-электронного блока в разных спектральных диапазонах) из входного панхроматического изображения интегрированных в нем спектрозональных изображений, вход которого соединен с выходом оптико-электронного блока, а выход является выходом устройства, и блок совершенного восстановления, предназначенный для формирования совершенно восстановленных более широкополосных по спектру электромагнитного излучения спектрозональных изображений, в том числе панхроматического изображения, из заданных совершенно восстановленных спектрозональных изображений посредством попиксельного суммирования произведений оценок их отсчетов и заданных индивидуальных весовых коэффициентов, причем выход блока совершенного восстановления является вторым выходом устройства, причем гиперспектральный редуктор к совершенному прибору содержит последовательно соединенные узел формирования функций рассеяния точки спектральных зон, узел ортогонализации функций рассеяния точки спектральных зон, узел совершенного выделения спектрозональных изображений, второй вход и выход которого являются соответственно входом и выходом гиперспектрального редуктора.
RU2011124249/28A 2011-06-16 2011-06-16 Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты) RU2476926C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124249/28A RU2476926C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011124249/28A RU2476926C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011124249A RU2011124249A (ru) 2012-12-27
RU2476926C1 true RU2476926C1 (ru) 2013-02-27

Family

ID=49121613

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011124249/28A RU2476926C1 (ru) 2011-06-16 2011-06-16 Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476926C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782161C1 (ru) * 2021-12-07 2022-10-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ повышения пространственного разрешения гиперспектральных изображений

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045497A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-10 The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy System for eliminating or reducing exemplar noise effects (serene)
RU2141737C1 (ru) * 1998-09-11 1999-11-20 Михайлов Борис Антонович Устройство для дискретной обработки сигналов
RU2195014C2 (ru) * 2000-12-15 2002-12-20 Михайлов Борис Антонович Устройство для обработки сигналов
RU2385489C1 (ru) * 2008-08-28 2010-03-27 Борис Антонович Михайлов Устройство для обработки сигналов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999045497A1 (en) * 1998-03-06 1999-09-10 The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy System for eliminating or reducing exemplar noise effects (serene)
RU2141737C1 (ru) * 1998-09-11 1999-11-20 Михайлов Борис Антонович Устройство для дискретной обработки сигналов
RU2195014C2 (ru) * 2000-12-15 2002-12-20 Михайлов Борис Антонович Устройство для обработки сигналов
RU2385489C1 (ru) * 2008-08-28 2010-03-27 Борис Антонович Михайлов Устройство для обработки сигналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАСИЛЕНКО Г.И. Теория восстановления сигналов. О редукции к идеальному прибору в физике и технике. - М.: Советское радио, 1979. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2782161C1 (ru) * 2021-12-07 2022-10-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ повышения пространственного разрешения гиперспектральных изображений

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011124249A (ru) 2012-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jacobs et al. The Murchison widefield array 21 cm power spectrum analysis methodology
Evans et al. A uniform analysis of HD 209458b Spitzer/IRAC light curves with Gaussian process models
Stompor et al. Forecasting performance of CMB experiments in the presence of complex foreground contaminations
Kuznetsova et al. A new determination of the high-redshift Type Ia supernova rates with the hubble space telescope advanced camera for surveys
EP3167432B1 (en) Method and system for photogrammetric processing of images
Pereira et al. Oxygen lines in solar granulation-I. Testing 3D models against new observations with high spatial and spectral resolution
Shen et al. The Sloan Digital Sky Survey reverberation mapping project: technical overview
He et al. Quantitative reconstruction and denoising method HyBER for hyperspectral image data and its application to CRISM
RU2476926C1 (ru) Устройство для обработки панхроматических изображений (варианты)
Sagawa et al. Mapping seaweed forests with IKONOS image based on bottom surface reflectance
Streicher et al. Sky subtraction for the MUSE data reduction pipeline
Molnar et al. Spectral deconvolution with deep learning: removing the effects of spectral PSF broadening
Cooray et al. A measurement of the intrahalo light fraction with near-infrared background anisotropies
Nagaraj et al. The Hα and [O iii] λ5007 Luminosity Functions of 1.2< z< 1.9 Emission-line Galaxies from Hubble Space Telescope (HST) Grism Spectroscopy
RU2373544C1 (ru) Способ измерения параметров энергетического спектра изображения
Aasen STATE-OF-THE-ART IN UAV REMOTE SENSING SURVEY–FIRST INSIGHTS INTO APPLICATIONS OF UAV SENSING SYSTEMS
Liu et al. Correlation analysis and partial least square modeling to quantify typical minerals with Chang’E-3 visible and near-infrared imaging spectrometer’s ground validation data
Fadda et al. Ultra-deep Spitzer Mid-Infrared Spectroscopy of LIRGs and ULIRGs at z~ 1-2
JP2022186292A (ja) 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
WO2023106142A1 (ja) 信号処理方法、プログラム、およびシステム
Merchant et al. Uncertainty and Error Correlation Quantification for FIDUCEO easyFCDR Products: Mathematical Recipes
Fahy et al. Uncertainty Analysis for Sentinel-3 OLCI Radiance Observations
Bruderer Forward Modeling for Gravitational Lensing in Cosmology
Walsh et al. Slitless spectroscopy with HST instruments
Sharma SATELLITE IMAGE RESOLUTION ENHANCEMENT USING DISCRETE WAVELET TRANSFORM

Legal Events

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

Effective date: 20140617