×
09.10.2019
219.017.d3a3

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ДВУХЭТАПНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАДИОТЕПЛОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра миллиметрового диапазона длин волн. Достигаемый технический результат - повышение пространственного разрешения. Указанный результат достигается за счет того, что в результате сканирования пространства антенной радиометра по азимуту и углу места после первичной обработки принимаемых сигналов формируется матрица радиотеплового изображения (РТИ), элементы которой подчинены модели вида двумерной свертки, которая при определенных условиях может быть представлена в виде двух одномерных моделей, что позволяет более рационально (с меньшим количеством вычислений) выполнять операции восстановления радиотепловых изображений (РТИ). Способ реализует двухэтапную процедуру восстановления изображения в матрице РТИ: вначале строки матрицы РТИ в процессе их формирования подвергают обработке с помощью одномерного восстанавливающего фильтра Винера и получают матрицу промежуточных оценок, затем столбцы матрицы промежуточных оценок подвергают обработке с помощью одномерного восстанавливающего фильтра Винера и получают матрицу восстановленного изображения с повышенным пространственным разрешением. 3 ил.

Изобретение относится к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра [1, 2] миллиметрового диапазона длин волн.

В результате сканирования пространства антенной радиометра по азимуту и углу места после первичной обработки принимаемых сигналов формируется матрица радиотеплового изображения (РТИ) Y={y(i, j)} в М строк и N столбцов, элементы которой y(i, j) подчинены модели вида двумерной свертки:

где 2m+1 и 2n+1 - ширина диаграммы направленности антенны (ДНА) соответственно по углу места и азимуту (на уровне 0,5 мощности) в количестве элементов дискретизации; γ(i, j), - функция рассеяния точки (ФРТ), описывающая действие ДНА и тракта первичной обработки на принимаемые сигналы; X={x(i, j)}, - матрица искомого изображения, элементы которой x(i, j) характеризуют радиотепловое излучение в i-м, j-м угловом направлении (i - по углу места, j - по азимуту.; p(i, j) - белый шум аппаратуры с дисперсией 1≤h≤m - шаг сканирования по углу места в количестве элементов дискретизации. Пропущенные строки матрицы Y в случае h>1 не рассматриваются.

В силу определенной ширины ДНА изображение в матрице Y получается нечетким. Для повышения пространственной разрешающей способности изображения известны различные способы восстановления изображений, например [3-6]. Задача восстановления матрицы X={x(i, j)} заключается в оценивании значений элементов x(i, j) этой матрицы на основе определенного критерия оптимальности по наблюдениям Y={y(i, j)}, что приводит к повышению пространственного разрешения изображения.

Одной из проблем формирования изображений на базе радиометра является низкая скорость сканирования, обусловленная временем накопления сигнала в радиометре. Скорость можно повысить за счет увеличения шага сканирования по углу места и более рационального выполнения операций восстановления. Одним из способов рационального выполнения операций является двухэтапная процедура восстановления - способы [7-9], которая возможна в тех случаях, когда ФРТ γ(i, j) разделяется по переменным:

что характерно для ДНА вида ехр(-μϕ2)⋅ехр(-μθ2), (sinϕ/ϕ)⋅(sinθ/θ), где μ - коэффициент, ϕ, θ - угловые координаты, а также других подобных функций и их комбинаций. Тогда с учетом (2) выражение (1) принимает вид повторной суммы:

которую можно представить с помощью двух одномерных сверток:

Для (4) переход в область пространственных частот осуществляется с помощью одномерного дискретного преобразования Фурье (ДПФ) и дает два алгебраических уравнения:

где символ ƒ означает Фурье-образ;

ДПФ αƒ(i), и βƒ(j), функций α(i), и β(j), вычисляется заранее, при этом α(i) и β(j) получают свое периодическое продолжение на [4].

Оптимальное оценивание в спектральной области (по критерию минимума дисперсии ошибки восстановления [3]) осуществляется умножением спектральных отсчетов yƒ(i, j), и zƒ(i, j), на передаточные функции wƒ,1(j) и wƒ,2(i) восстанавливающего фильтра Винера:

где "с" - символ комплексного сопряжения; sP/sX и sP/sZ - отношения спектральных плотностей шума и изображений X, Z, которые на практике можно заменить или с подбором положительного коэффициента δ, играющего роль параметра регуляризации. Существуют и другие способы [3] определения wƒ,1(j) и wƒ,2(i), позволяющие вычислять передаточные функции заранее.

При h>1 пропущенные строки заполняются с помощью интерполяции элементов двух соседних наблюдаемых строк - способ [5].

Рассмотрим в качестве прототипа способ двухэтапного восстановления радиолокационного изображения [9], который применительно в радиотепловому изображению сводится к следующим операциям.

1. Заранее вычисляются передаточные функции wƒ,1(j), и wƒ,2(i), одномерного восстанавливающего фильтра Винера, где М и N - количество строк и столбцов матрицы РТИ.

2. В процессе формирования i-x строк матрицы Y с помощью одномерного дискретного преобразования Фурье (ДПФ) находится спектр yƒ(i, j), каждой i-й строки матрицы Y, который умножается на первую передаточную функцию Винера wƒ,1(j). В результате получается спектр промежуточных оценок i-й строки:

3. После формирования всех строк матрицы Y образуется спектральная матрица Zƒ={zƒ(i, j)}, каждый j-й столбец которой zƒ(i, j), умножается на вторую передаточную функцию Винера wƒ,2(j) В результате получается спектр искомых оценок j-го столбца:

и по совокупности всех столбцов j-x столбцов образуется спектральная матрица Xƒ={xƒ(i, j)}.

4. С помощью обратного двумерного ДПФ матрица Xƒ переводится в пространственную область и получается матрица восстановленного изображения X={x(i, j)} с повышенным пространственным разрешением.

Данный способ обладает следующими недостатками.

1. Способ рассчитан на случай, когда шаг сканирования по углу места совпадает с шагом дискретизации h=1, и при h>1 способ оказывается неработоспособным.

2. После операций (7) должна выполняться операция перевода каждой спектральной строки zƒ(i, j), в пространственную область с помощью обратного одномерного ДПФ. В результате должна образоваться матрица Z={z(i, j)}. Затем каждый j-й столбец z(i, j), матрицы Z должен с помощью прямого одномерного ДПФ переводиться в спектр zƒ(i, j), после чего могут выполняться операции (8) вычисления Xƒ={xƒ(i, j)}.

3. Применение обратного двумерного ДПФ в п. 4 прототипа для всей матрицы Xƒ становится необязательным, так как можно использовать обратное одномерное ДПФ для каждого j-го столбца xƒ(i, j), и по совокупности всех столбцов получить искомую матрицу X={x(i, j)}.

Технический результат направлен на устранение указанных недостатков.

Технический результат предлагаемого технического решения достигается применением способа двухэтапного восстановления радиотепловых изображений, который заключается в сканировании антенны радиометра по азимуту с шагом дискретизации и по углу места с шагом, превышающим шаг дискретизации, формировании на основе сканирования матрицы РТИ и последующей обработке строк и столбцов этой матрицы восстанавливающим одномерным фильтром Винера, отличающийся тем, что в процессе формирования строк матрицы РТИ пропущенные строки заполняют с помощью интерполяции соответствующих элементов соседних наблюдаемых строк, затем каждую строку матрицы подвергают действию одномерного восстанавливающего фильтра Винера переводом строки прямым одномерным ДПФ в спектральную область, умножением каждого элемента спектра на значение первой передаточной функции Винера и переводом полученной строки в пространственную область с помощью обратного одномерного ДПФ, затем каждый столбец полученной матрицы подвергают действию другого одномерного восстанавливающего фильтра Винера переводом столбца прямым одномерным ДПФ в спектральную область, умножением каждого элемента спектра на значение второй передаточной функции Винера и переводом полученного столбца в пространственную область с помощью обратного одномерного ДПФ и получают матрицу восстановленного изображения с повышенным пространственным разрешением.

Алгоритмически способ сводится к следующим операциям.

1. Заранее вычисляются спектры ФРТ αƒ(i), и βƒ(j), которые используются при вычислении передаточных функций Винера wƒ,1(j) и wƒ,2(i) формулы (6).

2. В процессе сканирования антенны радиометра по азимуту формируется i-e строки матрицы наблюдений Y ( где h - шаг сканирования по углу места; М - количество строк).

3. При h>1 пропущенные строки матрицы Y заполняются методом интерполяции (линейной, биквадратной или бикубической) на основе соответствующих элементов соседних наблюдаемых строк. В случае линейной интерполяции:

y(i+i1, j)=y(i, j)+Δy⋅i1,

где Δy=(y(i+h, j)-y(i, j))/h,

Далее матрица Y обрабатывается в предположении h=1.

4. Каждая строка подвергается одномерному ДПФ. В результате получается спектр i-й строки уƒ(i, j),

5. Спектр yƒ(i, j), умножается на первую передаточную функцию Винера wƒ,1(j). В результате получается спектр промежуточных оценок вдоль i-й строки:

zƒ(i, j)=yƒ(j)⋅wƒ,1(j), i-const,

который с помощью обратного одномерного ДПФ переводится в пространственную область и дает промежуточные оценки z(i, j), i - const.

6. Операции п.п. 4, 5 повторяются для i=1, 2, …, М. В результате по совокупности i-х строк образуется матрица промежуточных оценок Z={z(i, j)},

7. По завершению операций сканирования антенны для всех столбцов образованной матрицы Z с помощью одномерного ДПФ находятся спектры zƒ(i, j), промежуточных оценок для j-x столбцов.

8. Спектры zƒ(i, j), j-x столбцов умножаются на вторую передаточную функцию Винера wƒ,2(i). В результате получаются спектры искомых оценок вдоль j-x столбцов

xƒ(i, j)=zƒ(i, j)⋅wƒ,2(i),

которые с помощью обратного одномерного ДПФ, примененного для каждого j-го столбца, переводятся в пространственную область и дают искомую матрицу восстановленного изображения X={x(i, j)}, с повышенным пространственным разрешением.

Результаты эксперимента

Натурные испытания предлагаемого способа проводились с помощью радиометра, антенна которого с шириной ДНА в 1° принимала сигналы в 3 мм диапазоне длин волн при наблюдении объектов на местности на расстоянии 30 м. Шаг сканирования по углу места и пропуск строк соответствовали 1°. Шаг дискретизации - 1°/16. Пропущенные строки заполнялись методом линейной интерполяции.

На фигуре 1 показано видео изображение наблюдаемого участка местности с тремя объектами в виде щитов. На фигуре 2 - изображение в матрице РТИ Y, соответствующее 3 мм диапазону. На фигуре 3 - изображение в матрице X* после обработки матрицы Y в соответствии с предлагаемым способом.

Выводы

Результаты эксперимента показывают работоспособность предложенного способа. Способ может найти применение в существующих радиометрах миллиметрового диапазона при наблюдении за объектами.

Литература

1. Николаев А.Г., Перцов С.В. Радиотеплолокация (пассивная радиолокация). М.: Сов. радио, 1964. 335 с.

2. Шарков Е.А. Радиотепловое дистанционное зондирование Земли: физические основы: в 2 т./ Т. 1. М.: ИКИ РАН, 2014. 544 с.

3. Василенко Г.И., Тараторин A.M. Восстановление изображений. М.: Радио и связь, 1986. 304 с.

4. Гонсалес Р., Вудс Р., Эддинс С. Цифровая обработка изображений в среде MATLAB. М.: Техносфера, 2006. 616 с.

5. Патент RU 2600573. Способ восстановления изображений объектов по разреженной матрице радиометрических наблюдений.

6. Патент RU 2604720. Способ восстановления изображений при неизвестной аппаратной функции.

7. Патент RU 2379705 С2. Способ двухэтапного восстановления изображений в многоканальных радиолокационных и радиотеплолокационных станциях.

8. Патент RU 2379706 С2. Способ повышения разрешающей способности радиотепловых изображений.

9. Патент RU 2411536 С1. Способ двухэтапного восстановления радиолокационного изображения.

Способ двухэтапного восстановления радиотепловых изображений, заключающийся в сканировании антенны радиометра по азимуту с шагом дискретизации и по углу места с шагом, превышающим шаг дискретизации, формировании на основе сканирования матрицы радиотеплового изображения (РТИ) и последующей обработке строк и столбцов этой матрицы восстанавливающим одномерным фильтром Винера, отличающийся тем, что в процессе формирования строк матрицы РТИ пропущенные строки заполняют с помощью интерполяции соответствующих элементов соседних наблюдаемых строк, затем каждую строку матрицы подвергают действию одномерного восстанавливающего фильтра Винера переводом строки прямым одномерным дискретным преобразованием Фурье (ДПФ) в спектральную область, умножением каждого элемента спектра на значение передаточной функции Винера и переводом полученной строки в пространственную область с помощью обратного одномерного ДПФ, затем каждый столбец полученной матрицы подвергают действию другого одномерного восстанавливающего фильтра Винера переводом столбца прямым одномерным ДПФ в спектральную область, умножением каждого элемента спектра на значение второй передаточной функции Винера и переводом полученного столбца в пространственную область с помощью обратного одномерного ДПФ и получают матрицу восстановленного изображения с повышенным пространственным разрешением.
СПОСОБ ДВУХЭТАПНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАДИОТЕПЛОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 31-40 of 88 items.
10.05.2018
№218.016.3905

Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда и устройство для его осуществления

Изобретение относится к индикаторной технике и может быть использовано при исследовании характеристик газоразрядных индикаторов и разработке схем управления для них. Способ оценки параметров распределения времени запаздывания возникновения разряда газоразрядных индикаторов заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646897
Дата охранного документа: 13.03.2018
10.05.2018
№218.016.3b77

Зонд атомно-силового микроскопа с программируемой динамикой изменения спектральных портретов излучающего элемента, легированного квантовыми точками структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Согласно изобретению кантилевер соединен с электропроводящей зондирующей иглой, вершина которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647512
Дата охранного документа: 16.03.2018
10.05.2018
№218.016.3dc7

Способ наблюдения за объектами с помощью радиометра с двумя антеннами

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным (пассивным) системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, работающего в миллиметровом диапазоне длин волн в условиях повышенного шага сканирования антенны радиометра. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648270
Дата охранного документа: 23.03.2018
10.05.2018
№218.016.46d0

Способ масс-спектрометрического анализа ионов в трехмерной ионной ловушке и устройство для его осуществления

Изобретение относится к динамической масс-спектрометрии и может быть использовано для создания масс-спектрометров типа трехмерной ионной ловушки с высокой разрешающей способностью и чувствительностью. Технический результат - чувствительности и достоверности анализа масс-спектрометра. В процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650497
Дата охранного документа: 16.04.2018
10.05.2018
№218.016.47e2

Зонд атомно-силового микроскопа с программируемой динамикой изменения спектральных портретов излучающего элемента на основе квантовых точек структуры ядро-оболочка

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в зондовой сканирующей микроскопии и атомно-силовой микроскопии для диагностирования и исследования наноразмерных структур. Согласно изобретению кантилевер соединен с зондирующей иглой, вершина которой закреплена в одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650702
Дата охранного документа: 17.04.2018
10.05.2018
№218.016.48c7

Способ декодирования ldpc-кодов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к системам телекоммуникаций и эфирным видеоинформационным системам вещания и может найти применение в декодерах устройств приема дискретной информации. Технический результат – снижение средней вычислительной сложности декодирования с сохранением качества декодирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651222
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.490c

Способ обработки сигналов для обнаружения и определения толщины прямых линий на изображении

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений. Технический результат – обеспечение обнаружения и оценка толщины прямолинейных протяженных объектов на изображении. Способ обработки сигналов включает: вычисление градиентного поля изображения; задание шага изменения по смещению и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651176
Дата охранного документа: 18.04.2018
29.05.2018
№218.016.5730

Реверсивная матричная ракетная двигательная система с индивидуальным цифровым управлением величиной тяги каждой реверсивной двигательной ячейки для малоразмерных космических аппаратов

Изобретение относится к двигательным ракетным системам для малоразмерных космических аппаратов и предназначено для использования в качестве маневрового двигателя при выполнении линейных и угловых перемещений. Согласно изобретению плоская монолитная термостойкая диэлектрическая подложка содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654782
Дата охранного документа: 22.05.2018
29.05.2018
№218.016.57da

Способ бесконтактного определения квантованного холловского сопротивления полупроводников и устройство для его осуществления

Использование: для неразрушающего контроля параметров полупроводников, содержащих вырожденный электронный газ. Сущность изобретения заключается в том, что образец охлаждают, воздействуют на него изменяющимся постоянным магнитным полем с индукцией В и переменным магнитным полем, изменяющимся со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654935
Дата охранного документа: 23.05.2018
29.05.2018
№218.016.5893

Микрофокусная рентгеновская трубка прострельного типа с высоким уровнем рассеиваемой на аноде мощности

Изобретение относится к радиационной технике нового поколения, предназначено для улучшения основных характеристик рентгеновского технологического и исследовательского оборудования и может быть использовано в установках стерилизации, дезинфекции, генной модификации, в рентгеноскопии и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653508
Дата охранного документа: 10.05.2018
Showing 31-32 of 32 items.
26.05.2023
№223.018.704e

Способ обнаружения движущихся объектов системой доплеровских приемников

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к способам обнаружения движущихся объектов с помощью полуактивной многопозиционной системы доплеровских приемников с антенными решетками (АР), принимающих и обрабатывающих радиотехнические сигналы. Технический результат - повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796230
Дата охранного документа: 18.05.2023
17.06.2023
№223.018.7f47

Способ наблюдения за движущимися объектами многопозиционной системой приемников

Изобретение относится к многопозиционным сканирующим системам наблюдения за объектами в полуактивном и пассивном режимах. Система состоит из нескольких приемников (радиотехнических, радиометрических, оптических), принимающих сигналы отражения или излучения от объектов. Техническим результатом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766569
Дата охранного документа: 15.03.2022
+ добавить свой РИД