×
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

Показаны записи 81-88 из 88.
13.02.2020
№220.018.01c8

Бинарный космический аппарат с реконфигурируемой антенной, совмещенной с гибкой ленточной солнечной батареей, развертываемой мультивекторными матричными ракетными двигателями

Изобретение относится к конструкции и оборудованию главным образом малоразмерных спутников, предназначенных для создания антенных систем. Бинарный космический аппарат (БКА) содержит два кубических корпуса с поворотными телескопическими штангами, на которых размещены мультивекторные матричные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714064
Дата охранного документа: 11.02.2020
17.02.2020
№220.018.0303

Устройство для статистического приемочного контроля газоразрядных индикаторов

Изобретение относится к области устройств статистического приемочного контроля по количественному признаку. Технический результат заключается в сокращении времени для принятия устройством решения о соответствии времени запаздывания зажигания исследуемых индикаторов заданным требованиям....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714382
Дата охранного документа: 14.02.2020
18.03.2020
№220.018.0caa

Бинарный малоразмерный космический аппарат с реконфигурируемой антенной, совмещенной с гибкой развертываемой ленточной солнечной батареей

Изобретение относится к малоразмерным космическим аппаратам (МКА) для создания реконфигурируемых антенных полей путём стыковки МКА в разных конфигурациях. МКА содержит два корпуса (1, 2), связанные гибкой диэлектрической ленточной подложкой (19), выдвижные штанги (7, 8) с двумя мультивекторными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716728
Дата охранного документа: 16.03.2020
19.03.2020
№220.018.0dd8

Устройство и способ формирования пучков многозарядных ионов

Изобретение относится к области ускорительной техники и может быть использовано для формирования пучков (потоков) низкоэнергетических двух- и трехзарядных ионов щелочноземельных и редкоземельных металлов в установках для ионной имплантации и литографии, микрозондового анализа, в ионно-лучевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716825
Дата охранного документа: 17.03.2020
22.04.2020
№220.018.16d8

Устройство согласования датчиков с электронной аппаратурой

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в повышении скорости согласования интегральной схемы/датчика с измерительным комплексом. Технический результат достигается за счет устройства согласования интегральных схем и электронной аппаратуры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719427
Дата охранного документа: 17.04.2020
22.04.2020
№220.018.16eb

Тест-объект для одновременной калибровки телевизионной и инфракрасной видеокамер с различными полями зрения

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в создании устройства для калибровки камер видимого и/или инфракрасного диапазонов, позволяющего при фиксированном положении тест-объекта обеспечить рекомендуемый ракурс его съемки как для узкоугольной,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719429
Дата охранного документа: 17.04.2020
30.05.2020
№220.018.229c

Способ формирования синхронизированных последовательностей кардиоритмограммы и пневмограммы и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к медицине, а именно к устройству и способу формирования синхронизированных последовательностей кардиоритмограммы и пневмограммы. Устройство содержит блоки формирования электрокардиосигнала (1) и сигнала пневмограммы (2), входы которых являются входами устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722263
Дата охранного документа: 28.05.2020
11.07.2020
№220.018.315f

Газоразрядный прерыватель тока с секторальным отверстием в экране и асимметрично расположенным относительно центральной оси круговым отверстием в сетке

Изобретение относится к газоразрядной импульсной технике, в частности к газоразрядным коммутаторам тока низкого давления тиратронного типа. Технический результат - повышение стабилизации процесса обрыва тока, уменьшение времени выключения, увеличение максимального обрываемого тока....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726140
Дата охранного документа: 09.07.2020
Показаны записи 31-32 из 32.
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