×
13.01.2017
217.015.7b59

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПО РАЗРЕЖЕННОЙ МАТРИЦЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью радиометра со сканирующей по азимуту и углу места антенной. Достигаемый технический результат направлен на восстановление изображений объектов при шаге сканирования антенны радиометра по углу места, большем, чем шаг дискретизации искомого изображения. Указанный результат достигается за счет того, что формируют расширенную матрицу наблюдений путем интерполяции недостающих строк с последующей обработкой расширенной матрицы в частотной области с помощью восстанавливающего фильтра, что позволяет получать неискаженное изображение объектов. 4 ил.

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью радиометра [1, 2].

Радиометрическая система, работающая в миллиметровом или сантиметровом диапазоне длин волн, наблюдает объекты на местности. Объекты излучают тепловое поле X={x{i, j)}, , , элементы дискретизации которого x(i, j) имеют смысл интенсивности излучения в i,j-м направлении и рассматриваются в системе угловых координат наблюдателя: θi - по углу места и φj - по азимуту в i,j-x элементах дискретизации с шагом дискретизации Δθ и Δφ соответственно (обычно Δθ=Δφ). Числа M и N определяют размеры поля X в числе элементов дискретизации.

Антенна радиометра построчно сканирует участок местности по азимуту и углу места. При каждом i,j-м положении линии визирования антенны принимаемое поле X усиливается радиометром и после первичной обработки регистрируется в виде напряжения y(i, j). Величина y(i, j) носит интегральный характер по i,j-м элементам дискретизации поля X и подчинена модели измерений в виде свертки:

, ,

где 2m+1 и 2n+1 - ширина диаграммы направленности антенны (ДНА) соответственно по углу места и азимуту (на уровне 0,5 мощности); α(i, j) - коэффициенты аппаратной функции, получаемые экспериментально при наблюдении точечного источника излучения x(i, j)=δ(i, j), имитирующего действие дельта-функции; p(i, j) - шумы аппаратуры в виде белого шума с дисперсией .

Совокупность измерений (1) представляет матрицу измерений Y размером M×N. Элементы матрицы Y, расположенные по периметру поля X, заполняются нулями: y(i,j)=0, , , , . В результате получается матрица измерений Y={y(i, j)}, , такого же размера, как матрица X. Совокупность P={p(i, j)}, , дает матрицу шумов.

Задача заключается в восстановлении ненаблюдаемого поля X на основе наблюдений Y. Данная задача относится к классу некорректно поставленных задач и решается известными способами восстановления полей или изображений как в пространственной, так и в частотной областях [3-7].

В качестве прототипа рассматривается способ [3, с. 64-67] восстановления X в частотной области, который заключается в следующем.

1. Наблюдения Y подвергаются дискретному или быстрому преобразованию Фурье (ДПФ или БПФ), в результате чего в области пространственных частот ƒi и ƒj образуется спектральная матрица наблюдений:

Yƒ={yƒ(i, j)}, , ,

где yƒ(i, j)=F[y(i, j)] - Фурье-спектр y(i, j), и в силу свойства преобразования Фурье выполняется равенство:

где xƒ(i, j)=F[x(i, j)], pƒ(i, j)=F[p(i, j)] - соответствующие спектры X и P.

2. Заранее составляется матрица коэффициентов ДНА A={a(i, j)}, , , по углам которой размещаются коэффициенты α(i1, j1), , так, чтобы обеспечить пространственную периодичность матрицы А и соответственно функции (2) [8, с. 130]. Остальные элементы матрицы А заполняются нулями. Матрица А подвергается преобразованию Фурье, в результате образуется матрица A={a(i, j)}, , , где a ƒ(i, j)=F[a(i, j)].

3. Уравнение (2) решается относительно xƒ{i, j). Решением, отвечающим критерию минимума дисперсии ошибки восстановления [3], является оценка комплексной величины xƒ(i, j), вычисляемая по формуле:

где R(i, j) - множитель, повышающий устойчивость решения за счет подавления действия широкополосного шума pƒ(i, j) на высоких частотах и вычисляемый по формуле:

где sp(i, j) и sX(i, j) - значения спектральных плотностей соответственно шумового поля Р и искомого поля X.

Практически операции (3), (4) сводятся к умножению спектра измерений yƒ(i, j) на заранее вычисленную передаточную функцию hƒ(i, j) восстанавливающего фильтра:

где учтено свойство: , - сопряженная комплексная величина.

При отсутствии информации относительно sX(i, j) передаточную функцию (6) целесообразно заменить функцией вида

где коэффициенты k1 и k2 подбираются эмпирически.

4. Полученная матрица оценок в спектральной области , , подвергается обратному преобразованию Фурье:

Результатом являются оценки искомого поля изображения X, в составе которого присутствует изображение объектов.

Рассмотренный способ обладает следующим недостатком. При механическом сканировании антенны шаг сканирования по углу места h=k·Δφ при k>1 оказывается больше размера Δθ элемента дискретизации поля X по азимуту, что приводит к несоответствию масштабов по θ и φ. При этом матрица наблюдений становится разреженной , и число ее строк оказывается меньше числа строк искомой матрицы , , , k>1. Восстанавливать изображение X по разреженной матрице с помощью способа-прототипа невозможно. Попытка заполнить недостающие строки матрицы нулями приводит к существенному искажению оценок , что затрудняет распознавание изображений объектов.

Технический результат направлен на восстановление изображений объектов при шаге сканирования по углу места, большем, чем шаг дискретизации искомого поля X, за счет интерполяции недостающих строк в разреженной матрице наблюдений .

Технический результат предлагаемого технического решения достигается тем, что способ восстановления изображений объектов по разреженной матрице радиометрических наблюдений заключается в построчном сканировании антенны радиометра по азимуту и углу места с шагом по углу места, большим, чем шаг дискретизации искомого изображения, с последующей обработкой матрицы наблюдений в частотной области, отличающийся тем, что между соседними строками разреженной матрицы наблюдений располагают новые строки по числу недостающих элементов дискретизации угла места, а элементы этих строк получают линейной интерполяцией соответствующих элементов соседних строк исходной матрицы, затем полученную расширенную матрицу подвергают преобразованию Фурье, умножают результат преобразования на передаточную функцию восстанавливающего фильтра, осуществляют обратное преобразование Фурье и получают матрицу восстановленного изображения объектов.

Способ осуществляют следующим образом.

1. При сканировании антенны радиометра с шагом h=kΔφ, k>1, по углу места большим, чем шаг дискретизации Δθ восстанавливаемого изображения X={x(i, j)}, , , получают разреженную по строкам матрицу наблюдений , , , k>1, элементы которой y(i, j) отвечают модели (1). Элементы матрицы , расположенные по периметру поля X, заполняют нулями: , , , .

2. Между соседними строками разреженной матрицы помещают k-1 строк по числу k-1 недостающих элементов дискретизации угла места, а элементы этих строк получают линейной интерполяцией соответствующих элементов соседних i-й и (i+1)-й строк матрицы по формуле:

где

В результате получают расширенную матрицу измерений Y={y(i, j)}, , такого же размера, как матрица X.

3. Расширенную матрицу Y подвергают преобразованию Фурье и получают спектральную матрицу Yƒ={yƒ(i, j)}, , .

4. Элементы матрицы Yƒ умножают на передаточную функцию (6) или (7) в соответствии с формулой (5) и получают спектральную матрицу оценок , , , где .

5. Полученную матрицу подвергают обратному преобразованию Фурье: , , , результатом которого является матрица восстановленного изображения объектов в пространственной области.

Для повышения качества изображения дополнительно может применяться пороговая обработка матрицы , устраняющая шумовые эффекты, а также итерационные процедуры восстановления [4, 5], повышающие четкость изображения.

Экспериментальная часть (результаты моделирования).

На фигуре 1 показано изображение объекта в элементах дискретизации поля X. Антенна с косинусной ДНА шириной 3° по азимуту и углу места (на уровне 0,5 мощности) сканировала искомое поле X с шагом дискретизации Δφ=(1/16)° по азимуту и шагом h=16Δφ=1° по углу места (в 16 элементов дискретизации). Полученное на выходе радиометра изображение объекта в составе разреженной матрицы наблюдения показано на фигуре 2. После интерполяции недостающие строки матрицы заполнялись по линейному закону, и изображение объекта в составе расширенной матрицы принимало вид, показанный на фигуре 4. Изображение объекта , восстановленное в соответствии с предлагаемым способом, показано на фигуре 3. Для чистоты эксперимента дополнительные процедуры, повышающие качество изображения, не использовались. Применение способа-прототипа в одинаковых условиях показало неудовлетворительные результаты.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет восстанавливать изображения объектов по разреженной матрице наблюдений.

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. Пирогов Ю.А., Тимановский А.Л. Сверхразрешение в системах пассивного радиовидения миллиметрового диапазона / Радиотехника, 2006. №3. С. 14-19.

5. Цифровая обработка изображений в информационных системах: Учеб. пособие / И.С. Грузман, B.C. Киричук и др. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2002. 352 с.

6. Клочко В.К. Математические методы восстановления и обработки изображений в радиотеплооптоэлектронных системах. Рязань: РГРТУ, 2009. 228 с.

7. Патент RU 2379706 С2. Способ повышения разрешающей способности радиотепловых изображений / В.К. Клочко, В.В. Курилкин, А.А. Куколев, С.А. Львов. Приоритет 28.03.2008. Опубл. 20.01. 2010. Бюл. №2.

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

Способ восстановления изображений объектов по разреженной матрице радиометрических наблюдений, заключающийся в построчном сканировании антенны радиометра по азимуту и углу места с шагом по углу места, большим, чем шаг дискретизации искомого изображения, с последующей обработкой матрицы наблюдений в частотной области, отличающийся тем, что между соседними строками разреженной матрицы наблюдений располагают новые строки по числу недостающих элементов дискретизации угла места, а элементы этих строк получают линейной интерполяцией соответствующих элементов соседних строк исходной матрицы, затем полученную расширенную матрицу подвергают преобразованию Фурье, умножают результат преобразования на передаточную функцию восстанавливающего фильтра, осуществляют обратное преобразование Фурье и получают матрицу восстановленного изображения объектов.
СПОСОБ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПО РАЗРЕЖЕННОЙ МАТРИЦЕ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-14 из 14.
25.08.2017
№217.015.ca02

Радиометрический комплекс

Изобретение относится к микроволновой радиометрии, а именно к системам пассивного радиовидения, и может быть использовано для определения радиотепловых контрастов объектов и получения радиотеплового изображения объектов излучения в двух участках миллиметрового диапазона длин волн. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619916
Дата охранного документа: 19.05.2017
26.08.2017
№217.015.d622

Способ определения аппаратной функции радиометра

Изобретение относится к радиотеплолокации, а именно к пассивным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра, и может быть использовано для получения радиотеплового изображения различных объектов. Технический результат изобретения заключается в определении корректной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622899
Дата охранного документа: 21.06.2017
04.04.2018
№218.016.3753

Способ формирования изображений объектов в радиометре с двумя антеннами

Изобретение относится к пассивным радиотеплолокационным системам наблюдения за объектами с помощью сканирующего радиометра с двумя антеннами, принимающими сигналы в двух частотных диапазонах. Достигаемый технический результат – повышение пространственного разрешения изображения в первой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646434
Дата охранного документа: 06.03.2018
24.05.2019
№219.017.60a1

Способ диагностирования сердечно-сосудистой системы

Изобретение относится к медицине, экспресс-диагностике состояния сердечно-сосудистой системы пациента на основе анализа вариабельности сердечного ритма. Регистрируют кардиоинтервалы (КИ) пациента, измеряют их длительность, образуют динамический ряд КИ путем исключения из него экстрасистол,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442529
Дата охранного документа: 20.02.2012
Показаны записи 21-30 из 35.
21.03.2019
№219.016.eb15

Способ ориентации систем координат наблюдателей в пассивной системе видения

Изобретение относится к области радиосистем наблюдения. Технический результат – уменьшение вычислительных затрат за счёт введения правила выбора сопряженных пар точек или ортов направлений на эти точки. Способ ориентации систем координат наблюдателей в пассивной системе видения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682382
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.ebe2

Способ повышения надежности и точности пассивной системы видения

Изобретение относится к области пассивных радиосистем. Технический результат – повышение надежности и точности оценивания пространственных координат системы наблюдения. Способ повышения надежности и точности пассивной системы видения заключается в расположении удаленных наблюдателей, выполнении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682376
Дата охранного документа: 19.03.2019
17.04.2019
№219.017.15d4

Устройство регистрации магнитных полей в рельсах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения характеристик магнитных полей, и может быть использовано, в частности, на железнодорожном транспорте для регистрации магнитной индукции в рельсах. Устройство регистрации магнитных полей в рельсах располагается на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002317561
Дата охранного документа: 20.02.2008
07.06.2019
№219.017.7548

Способ взаимной ориентации систем координат и определения дальностей до объектов в пассивной системе радиовидения

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения, работающим по принципу стереопары. Для расчета дальностей требуется знание взаимной ориентации двух систем координат - матрицы поворота осей координат, которую находят из условия компланарности сопряженных векторов направлений на объекты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690704
Дата охранного документа: 05.06.2019
10.07.2019
№219.017.a9af

Способ нахождения сопряженных векторов направлений на движущиеся объекты

Изобретение относится к пассивным системам радиовидения миллиметрового диапазона длин волн, предназначенным для наблюдения за малоразмерными движущимися объектами. Технический результат изобретения заключается в возможности повысить вероятность обнаружения всех движущихся объектов и точность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694023
Дата охранного документа: 08.07.2019
13.07.2019
№219.017.b3c1

Устройство контроля времени перевода рельсовых железнодорожных стрелок

Изобретение относится к железнодорожной автоматике и может быть использовано для контроля состояния автоматизированных рельсовых железнодорожных стрелок, определения их исправности и прогнозирования возможности их отказа. Устройство контроля времени перевода рельсовых железнодорожных стрелок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386564
Дата охранного документа: 20.04.2010
02.10.2019
№219.017.d00e

Способ определения пространственного положения, скорости и ускорения объекта в пассивной сканирующей системе видения

Изобретение относится к пассивным сканирующим системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за движущимися объектами. Достигаемый технический результат – определение пространственного положения, скорости и ускорения объекта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700275
Дата охранного документа: 16.09.2019
09.10.2019
№219.017.d3a3

Способ двухэтапного восстановления радиотепловых изображений

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702228
Дата охранного документа: 07.10.2019
09.02.2020
№220.018.010b

Способ формирования радиотеплового изображения объектов

Изобретение относится к пассивным системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за объектами, и может найти применение в пассивных системах ближнего зондирования наземных и воздушных объектов. Достигаемый технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713731
Дата охранного документа: 07.02.2020
23.04.2020
№220.018.1813

Способ определения пространственных координат движущегося объекта пассивной радиосистемой

Изобретение относится к пассивным радиосистемам, предназначенным для наблюдения за движущимися объектами в радиодиапазоне длин волн. Достигаемый технический результат – определение дальности до объекта в пассивном режиме работы радиоприемников и определение его пространственных координат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719631
Дата охранного документа: 21.04.2020
+ добавить свой РИД