×
12.04.2019
219.017.0bf8

Результат интеллектуальной деятельности: Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002684585
Дата охранного документа
09.04.2019
Аннотация: Изобретение относится к области обработки изображений. Технический результат − повышение качества выходного изображения в условиях недостаточной освещенности, содержащего элементы изображений одной и той же сцены, полученные в видимом и инфракрасном спектральном диапазоне. Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений включает получение исходных изображений, определяющих основной канал с наибольшим уровнем информационных деталей, вычисление средней яркости изображения второго канала, причем при определении средней яркости пикселей комплексированного изображения второго канала для каждого пикселя комплексированного изображения, в зависимости от выбранного режима, в первом режиме вычисляют сумму значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент, а во втором режиме вычисляют разность значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент. 13 ил.

Изобретение относится к области цифровой обработки изображений, в частности к способу комплексирования полутоновых изображений, полученных от двух источников различного спектрального диапазона - видимого и инфракрасного.

Известен способ комплексирования цифровых полутоновых изображений (патент РФ №2540778, от 31.10.2013 г). Способ включает получение исходных изображений, определение наиболее информативного изображения, комплексирование изображений, основанное на комбинировании наиболее информативного изображения и отличительных деталей второго изображения, выравнивание. яркостного диапазона результирующего изображения. При комплексировании изображений определяют оценки коэффициентов линейной регрессии величин яркостей второго изображения по величинам яркостей наиболее информативного изображения, формируют промежуточное изображение как результат линейного преобразования наиболее информативного изображения с найденными коэффициентами, находят комплектованное изображение путем прибавления к наиболее информативному изображению разности второго и промежуточного изображений, умноженной на корректирующий коэффициент.

К недостаткам данного способа следует отнести снижение в комплексированном изображении контраста темных объектов, по сравнению с телевизионным изображением, которые в тепловизионном изображении выглядят более светлыми (фиг 5). Кроме того, на белом фоне, например снеге, белого цвета объекты, в комплексированном режиме будут низко контрастными. Также недостатком является сложность вычислений - большое количество умножений, сложений и делений, а также требуется значительный объем памяти. Кроме того вычисление коэффициентов а и b требует операций с плавающей точкой, что затрудняет реализацию способа в устройстве, например в ПЛИС.

Наиболее близким к предлагаемому является способ комплексирования цифровых полутоновых изображений, полученных от двух каналов различного спектрального диапазона (патент РФ №2451338 от 23.12.2010 г), который выбран в качестве прототипа. Представленный способ состоит из следующих этапов. Получают исходные цифровые телевизионные и тепловизионные изображения, определяют основное изображение с наибольшим уровнем информативных деталей. Вычисляют среднюю яркость изображения второго канала и вычисляют среднее значение абсолютных разностей между средней яркостью изображения второго канала и значениями яркостей всех пикселей изображения второго канала. Для каждого пикселя комплексированного изображения вычисляют сумму значения яркости пикселя изображения основного канала и абсолютной разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, из полученной суммы вычитают среднее значение абсолютных разностей яркости пикселей изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала. Нормализуют яркостный диапазон изображения (фиг. 1).

При компьютерном моделировании способа прототипа был выявлен его недостаток - снижение в комплексированном изображении контраста темных и полутемных объектов, по сравнению с телевизионным изображением, которые в тепловизионном изображении выглядят более светлыми (фиг 6, 11), а также появление темных контуров, вместо целых объектов. Кроме того, выявлен еще недостаток, более холодные объекты в тепловизионном изображении, выглядят в комплексированном, как более теплые объекты (фиг 6).

Задачей предлагаемого способа комплексирования цифровых полутоновых изображений является повышение качества изображения, содержащего информативные элементы изображений одной и той же сцены.

Технический результат достигается тем, что способ комплексирования цифровых полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений включает получение исходных цифровых изображений, комплексирование изображений, основанное на критериальном суммировании для каждого пикселя, формирование результирующего изображения, нормализацию яркостного диапазона изображения. Вычисляют среднюю яркость изображения второго канала. При этом он отличается от прототипа тем, что в первом выбранном оператором режиме, вычисляют сумму значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент, либо во втором режиме вычисляют разность значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент.

Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений осуществляется следующим образом. С помощью аналого-цифровых преобразователей выполняют оцифровку сигналов от телевизионного и тепловизионного датчиков, выполняют предварительную обработку и получают исходные цифровые телевизионное и тепловизионное изображения.

Определяют наиболее информативный, основной канал любым известным способом вычисляют мощность высокочастотных компонент изображения, или вручную выбирая, например телевизионный канал.

Для второго канала, например тепловизионного, вычисляют его среднюю яркость по формуле:

где N - количество пикселей изображения.

В зависимости от выбранного оператором режима, в первом режиме вычисляют яркость пикселей комплексированного изображения по формуле:

где Xi - яркость пикселей телевизионного изображения,

k - корректирующий коэффициент, равный 0…1, физический смысл которого - доля отклонения от среднего яркости тепловизионного изображения.

Либо, в втором режиме, яркость пикселей комплексированного изображения вычисляют по формуле:

Знак минус дает негативную долю яркости тепловизионного изображения.

Нормализуют яркостный диапазон с помощью любого известного метода, например гамма-коррекции и выводят результирующее изображение для просмотра.

Предлагаемый способ комплексирования может быть реализован с помощью устройства, схема ко торого приведена на фиг. 2, где

1 - датчик телевизионного изображения,

2 - датчик тепловизионного изображения,

3, 4 - АЦП телевизионного и тепловизионного изображения,

5, 6 - блок предварительной обработки телевизионного и тепловизионного сигнала, выполняющий геометрические преобразования изображения, автоматической регулировки усиления, улучшения яркости и контраста, фильтрацию шума,

7 - блок комплексированного изображения, вычисляющий выражения (1), (2), (3),

8 - блок нормализации яркостного диапазона.

Сравнительные результаты, полученные при компьютерном моделировании, приведены на фиг. 3 - фиг. 13

На фиг. 3 представлено первое исходное телевизионное изображение 1.

На фиг. 4 представлено первое исходное тепловизионное изображение 1 той же сцены.

На фиг. 5 представлено вычисленное комплексированное изображение 1 по патенту РФ №2540778

На фиг. 6 представлено вычисленное комплексированное изображение 1 по способу прототипа.

На фиг. 7 представлено вычисленное комплексированное изображение 1 в первом режиме, с коэффициентом 0,9 по предлагаемому способу.

На фиг. 8 представлено вычисленное комплексированное изображение 1 в втором режиме, с коэффициентом 0,4 по предлагаемому способу.

На фиг. 9 представлено телевизионное изображение 2.

На фиг. 10 представлено тепловизионное изображение 2.

На фиг. 11 представлено комплексированное изображение 2 прототипа. В центре вместо объектов видны только контуры.

На фиг. 12 представлено комплексированное изображение 2 предлагаемого способа в первом режим с коэффициентом k=0,9.

На фиг. 13 представлено комплексированное изображение 2 предлагаемого способа в втором режиме с коэффициентом k=0,4.

Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений, включающий получение исходных цифровых изображений, определение основного канала с наибольшим уровнем информационных деталей на изображении, вычисление средней яркости изображения второго канала, отличающийся тем, что при определении средней яркости пикселей комплексированного изображения второго канала для последующей нормализации яркостного диапазона и вывода результирующего изображения для просмотра, для каждого пикселя комплексированного изображения, в зависимости от выбранного оператором режима, в первом режиме вычисляют сумму значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент, а во втором режиме вычисляют разность значения яркости пикселя изображения основного канала и разности значения яркости пикселя изображения второго канала и средней яркости изображения второго канала, умноженной на корректирующий коэффициент.
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Способ комплексирования полутоновых телевизионных и тепловизионных изображений
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-16 из 16.
02.10.2019
№219.017.cf08

Оптический прицел с дискретной сменой увеличения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и может быть применено в качестве стрелкового, охотничьего, спортивного оптического прицела, обеспечивающего возможность наблюдения объектов со сменным увеличением и соответственно со сменным полем зрения в самых разнообразных условиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700019
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.cf2b

Устройство формирования и управления прицельными шкалами

Изобретение относится к оптико-электронной технике и может быть использовано в различных прицельно-наблюдательных приборах, оснащенных как оптическими, так и тепловизионными прицельно-наблюдательными каналами. Прибор содержит механизм баллистик, предназначенный для ввода углов прицеливания в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700034
Дата охранного документа: 12.09.2019
02.10.2019
№219.017.d15b

Двухспектральная оптическая система

Оптическая система может быть применена в тепло-телевизионных приборах наблюдения и прицеливания. Оптическая система включает общий входной канал, содержащий отрицательный мениск, плоскопараллельную пластинку с дихроичным покрытием на первой поверхности, отражающим спектральный диапазон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700033
Дата охранного документа: 12.09.2019
19.11.2019
№219.017.e3b2

Прибор наблюдения-прицел с совмещенными оптическими осями входных зрачков рабочих каналов и со встроенным лазерным дальномером

Прибор может быть применен в оптико-электронных приборах систем управления огнем бронетанковой техники. Прибор содержит головную часть, состоящую из защитного стекла и оптического элемента с отражением для вертикального наведения, визуальный, телевизионный, тепловизионный каналы и приемный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706391
Дата охранного документа: 18.11.2019
21.11.2019
№219.017.e435

Панорамный прицел со встроенным лазерным дальномером

Прицел может быть применен в оптико-электронных приборах систем управления огнем бронетанковой техники. Прицел содержит головную часть, состоящую из защитного стекла и головного зеркала, визуальный, телевизионный, тепловизионный каналы и приемный канал лазерного дальномера, оптические оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706519
Дата охранного документа: 19.11.2019
02.08.2020
№220.018.3bbe

Прицельное устройство для стрелка с опознаванием "свой-чужой"

Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в качестве оптико-электронного устройства, обеспечивающего прицеливание и безопасность при применении стрелкового и охотничьего оружия, в условиях совместных групповых действий стрелков в ночное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728511
Дата охранного документа: 30.07.2020
Показаны записи 21-30 из 60.
20.01.2018
№218.016.1b46

Фотографический объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, работающих в видимом, ближнем и коротковолновом ИК диапазонах. Объектив содержит два компонента, между которыми расположена апертурная диафрагма. Первый компонент содержит двояковыпуклую и двояковогнутую линзы. Второй компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635810
Дата охранного документа: 20.11.2017
13.02.2018
№218.016.207f

Имитатор солнечного излучения

Имитатор может быть применен для фотометрической градуировки крупногабаритных оптико-электронных каналов космических спутников. Имитатор содержит дуговой источник света, вокруг которого равномерно установлены одинаковые каналы, каждый из которых содержит конденсор с апертурной диафрагмой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641514
Дата охранного документа: 17.01.2018
13.02.2018
№218.016.209e

Инфракрасный объектив с переменным фокусным расстоянием

Объектив может быть использован в оптико-электронных приборах в условиях ограничения по массе и габаритам при эксплуатации. Объектив включает расположенные по ходу луча первый положительный мениск с одной асферической поверхностью, обращенный вогнутостью к плоскости изображений, второй мениск с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641513
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.3657

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером

Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером содержит общий входной канал, спектроделительную пластинку, отражающую спектральный диапазон оптического канала и пропускающую спектральный диапазон тепловизионного канала. При этом отраженный канал выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646436
Дата охранного документа: 05.03.2018
10.05.2018
№218.016.3aac

Однозрачковый прицел с лазерным дальномером

Прицел содержит объектив, выполненный из шести компонентов. Между вторым и третьим компонентами установлена спектроделительная плоскопараллельная пластинка, в проходящем пучке которой установлена оборачивающая система, а так же просветный индикатор и окуляр. Между объективом и оборачивающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647531
Дата охранного документа: 16.03.2018
29.05.2018
№218.016.56f8

Оптическая система прибора наблюдения

Оптическая система содержит общую входную головную призму, ночной и дневной каналы и общие для обоих каналов поворотное отражающее зеркало и две ветви, каждая из которых содержит ромбическую призму и окуляр. Ночной канал содержит объектив, отражающие зеркала и две симметрично расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655051
Дата охранного документа: 23.05.2018
09.06.2018
№218.016.5a9f

Объектив

Объектив может быть применен в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемными устройствами коротковолнового ИК диапазона. Объектив содержит два компонента. Первый компонент выполнен из двух линз, первая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655622
Дата охранного документа: 29.05.2018
09.06.2018
№218.016.5c30

Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем

Изобретение относится к области вооружений, в частности к неконтактным взрывателям боеприпасов, и может быть использовано в боеприпасах ствольной нарезной артиллерии для определения оптимального момента подрыва боеприпаса. Боеприпас неконтактного действия с дистанционным лазерным взрывателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655705
Дата охранного документа: 29.05.2018
24.07.2018
№218.016.7447

Фотографический телеобъектив

Телеобъектив может быть использован в оптико-электронных приборах, формирующих изображения объектов земной поверхности через реальную атмосферу и работающих с фотоприемниками видимого и ближнего ИК диапазона. Телеобъектив содержит две группы линз, в первой группе между первой и второй линзами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662032
Дата охранного документа: 23.07.2018
24.07.2018
№218.016.7453

Двухспектральная оптическая система

Двухспектральная оптическая система может быть применена в широкоугольных тепло-телевизионных приборах. Оптическая система содержит общий входной канал, плоское зеркало с дихроичным покрытием, отражающим спектральный диапазон (0,6÷0,95) мкм и пропускающим спектральный диапазон (8÷13,5) мкм, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662033
Дата охранного документа: 23.07.2018
+ добавить свой РИД