SU1587459A1 - Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру - Google Patents

Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру Download PDF

Info

Publication number
SU1587459A1
SU1587459A1 SU874346243A SU4346243A SU1587459A1 SU 1587459 A1 SU1587459 A1 SU 1587459A1 SU 874346243 A SU874346243 A SU 874346243A SU 4346243 A SU4346243 A SU 4346243A SU 1587459 A1 SU1587459 A1 SU 1587459A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
unit
spectrum
input
image
output
Prior art date
Application number
SU874346243A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Петрович Бакалов
Юрий Юрьевич Мартюшев
Original Assignee
Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе
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 Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе filed Critical Московский авиационный институт им.Серго Орджоникидзе
Priority to SU874346243A priority Critical patent/SU1587459A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1587459A1 publication Critical patent/SU1587459A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Complex Calculations (AREA)
  • Image Analysis (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в астрономии. Изобретение позвол ет повысить точность восстановлени  изображени  за итерационный цикл обработки. Устройство вычисл ет одну итерацию процесса восстановлени  изображени  по формуле G K+1(X,Y)=M(X,Y) ОПФ (2F/[(ПФG K(X,Y) - 1) ПФG K(X,Y)], где G K(X,Y) - K-е приближение восстанавливаемого изображени 
K - номер итерации
M(X,Y) - матрица пространственного ограничени  восстанавливаемого изображени 
X, Y - пространственные координаты изображени 
ОПФ, ПФ - операторы обратного и пр мого преобразовани  Фурье соотвенственно
F - известный модуль спектра восстанавливаемого изображени . Структура блока преобразовани  амплитуд спектра учитывает оптимальный шаг итерации, за счет которого повышаетс  точность восстановлени  изображени . Устройство содержит блок вычислени  спектра, блок обратного преобразовани  Фурье, перемножитель, блок преобразовани  амплитуд, блок умножени  на два и блок вычитани  единицы. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относитс  к области обработки изображений и может быть использовано, например, при обработке изображений .астрономических обьектов.
-Цель изобретени  - повышение точности восстановлени .
На фиг. 1 представлена электрическа  структурна  схема устройства восстановлени  изображений; на фиг. 2 .- электрическа  структурна  схема блока преобразовани  амплитуд спектра.
Устройство восстановлени  изображений (фиг. 1) содержит блок 1 вы- 1числени  спектра, блок 2 преобразова- .ни  амгшитуд спектра, блок 3 умножени  на два, блок 4 вычитани  единицы , блок 5 обратного преобразовани  Фурье и перемножител ь 6. Блок 2 преобразовани  (фиг. 2) содержит блок 7 вычислени  модул , блок 8 делени , перемножитель 9.
Устройство работает следующим образом.
Устройство вычисл ет одну итерацию процесса восстановлени  изображени  по формуле
,у) М(х,у) ОПФ( 1) х X ПФ  (х,у) ,
сл
00
«
сл
де й (х,у) - k-e приближение восстанавливаемого изображени  ;
k - номер итерации;
М(х,у) - матрица пространственного ограничени  восстанавливаемого изображени ;
х,у - пространственные координаты изображени ;
ОПФ,ПФ - соответственно операторы обратного и пр мого преобразований Фурье;
гх
S Р/СПФ ЧХ.У);
F - известный модуль восстанавливаемого изображени .
Не вход устройства (блок вычислени  спектра) подаетс  очередное (k-e) приближение восстанавливаемого изображени  g сигнала. Блок 1 вы- числгени  выполн ет операцию пр мого преобразовани  Фурье изображени  Q, после чего производитс  обработка сигнала в блоке 2 преобразовани . Вход рщй в его состав блок 7 вычислени  выполн ет операцию вычислени  модул  сигнала, его выходной сигнал поступает на первый из входов блока 8 делени , на второй вход которого подаетс  сигнал, соответствующий известному амплитудному спектру F, т.е. на первом выходе блока 2 преобразовани  сигнал равен S . На второй вход блока 2 преобра- зовани , т.е. на один из входов перемножител  9, подаетс  сигнал с первого выхода блока 2 преобразовани  амплитуд спектра после его удвоени  и вычитани  единицы в блоке 3 умножени  на два и блоке 4 вычитани  единицы . В перемножителе 9 этот сигнал умножаетс  на сигнал, поступаюпщй с блока 1 вычислени . Результат с вт рого выхода блока 2 преобразовани  поступает на вход блока 5 обратного преобразовани  Фурье и далее на один из входов перемножител  6. На второй его вход поступает сигнал, соответ0
5
0
5
0
5
0
5
0
ствуюрщй функции пространственного ограничени  М(х,у), равный либо единице (в пределах области пространственного ограничени ), либо нулю (за ее пределами). В результате на выходе перемножител  6 формируетс  очередное приближение восстанавливаемого изображени .
Благодар  тому, что-структура блока преобразовани  амплитуд спектра учитывает оптимальный шаг итерации, повьшаетс  точность восстановлени  изображени .

Claims (2)

1. Устройство восстановлени  изображений по амплитудному спектру, содержащее блок вычислени  спектра, вход которого  вл етс  входом устройства , блок обратного преобразовани  Фурье, подключенный к входу перемножител , выход которого  вл етс  выходом устройства, отличающеес  тем, что, с целью повьше- ни  точности восстановлени , введены последовательно соединенные блок преобразовани -амплитуд спектра, блок умножени  на два и блок вычитани  единицы, выход которого подключен к первому входу блока преобразовани  . амплитуд спектра, второй вход которого соединен с выходом блока вычислени  спектра, а второй выход - с входом блока обратного преобразовани  Фурье.
2. Устройство по п. 1, о т л и- чающеес  тем, что блок преобразовани  амплитуд спектра состоит из последовательно соединенных блока вычислени  модул  и блока делени , а также перемножител , первый вход которого  вл етс  первым входом блока преобразовани  амплитуд спектра, а второй его вход объединен с входом блока вычислени  модул  и . вл етс  вторым входом блока преобразовани  амплитуд спектра, выход, блока делени  и выход перемножител   вл ютс  соответственно первым и вторым выходами блока преобразовани  амплитуд спектра.
I М(х,у)
Фиг.1
Фиг.2
SU874346243A 1987-12-18 1987-12-18 Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру SU1587459A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874346243A SU1587459A1 (ru) 1987-12-18 1987-12-18 Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874346243A SU1587459A1 (ru) 1987-12-18 1987-12-18 Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1587459A1 true SU1587459A1 (ru) 1990-08-23

Family

ID=21343385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874346243A SU1587459A1 (ru) 1987-12-18 1987-12-18 Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1587459A1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Бакалов В. П. и др. Восстановление многомерных сигналов по амплитудному спектру. - Зарубежна радиоэлектроника, 1.987, № 2, с. 33-34. Filnup I.R. Phase retrienal ritms a comparison. - Applied Optics, 1982, 21, № 15, P. 2758-2769. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3971927A (en) Modular discrete cosine transform system
US3925646A (en) Information and process control enhancement system employing series of square wave components
SU1587459A1 (ru) Устройство восстановлени изображений по амплитудному спектру
GB2233194A (en) A digital demodulator for sampled data signals
IE43286B1 (en) Discrete fourier transform computer
JP2529229B2 (ja) コサイン変換装置
SU1427385A1 (ru) Устройство дл преобразовани по функци м Уолша
SU1363199A1 (ru) Генератор случайных чисел
SU590764A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента фурье
SU1325510A1 (ru) Устройство дл ортогонального преобразовани по Уолшу
SU1171815A1 (ru) Устройство дл решени дифференциальных уравнений
Goutin et al. Design and applications of an hybrid acousto-optic processor
SU1644157A1 (ru) Устройство дл выполнени быстрого преобразовани вещественных последовательностей
SU1716546A1 (ru) Интегрирующее устройство
SU1383395A2 (ru) Устройство дл выполнени преобразовани Фурье
SU1238131A1 (ru) Генератор случайных сигналов
SU1569823A1 (ru) Устройство дл умножени
SU476520A1 (ru) Анализатор спектра повтор ющихс сигналов
SU1187176A1 (ru) Устройство дл реализации быстрого преобразовани Хаара
SU607213A1 (ru) Устройство дл реализации алгоритма быстрого преобразовани фурье
Kekre et al. Application of Rader transforms to the analysis of nuclear spectral data
SU995282A1 (ru) Многоканальное устройство фильтрации
SU401995A1 (ru) Сумматор
SU1008756A1 (ru) Устройство дл распознавани сигналов
SU1654835A1 (ru) Устройство дл вычислени свертки