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大面陣CCD相機瑕點像元快速修復

2016-12-20 05:16:46李開端李英杰王尚強
設備管理與維修 2016年11期
關鍵詞:區域

李開端,李英杰,王尚強

(海軍航空工程學院青島校區,山東青島266041)

大面陣CCD相機瑕點像元快速修復

李開端,李英杰,王尚強

(海軍航空工程學院青島校區,山東青島266041)

大面陣CCD相機中瑕點像元的存在,降低了圖像的輸出品質,對目標識別造成不利影響。根據瑕點鄰域灰度變化特點,將一副圖像中需要修復的瑕點區域,采用自適應鄰域權值的修復算法,對處于邊界區域的瑕點修復質量明顯提高。

瑕點;邊緣檢測;曲線擬合;圖像修復

0 引言

光電圖像傳感器對目標光束的線性響應是確保成像質量的關鍵,在大面陣尤其是超大面陣CCD中,存在部分像元對目標光的響應并不能真實反映目標真實亮度的情況。一類是像元的輸出不隨輸入改變,在影像中總是呈現某一固定灰度值的盲點像元;另一類是像元輸出雖然變化,但不隨入射光強線性改變的病態像元,這兩類像元統稱為瑕點像元。CCD面積越大,出現瑕點的概率就越高,這不僅會改變目標影像的真實色彩、紋理和結構形狀,甚至會改變目標的屬性,影響目標識別。因此,對于大面陣CCD圖像中瑕點像元的修復,是提高圖像整體效果的重要內容。

由于光學成像系統輸出的真實影像是由彌散圓斑組成的灰度圖像,在目標影像的邊緣和紋理邊界部分不存在理想的階躍型灰度突變,而是一個緩變的過程,按照灰度梯度的變化可以將圖像分為變化劇烈、平緩和無變化3種情形[2,6],對應著圖像中的目標邊緣(界)、灰度漸變和灰度平坦3種區域。不同區域的瑕點,無論是孤立的、還是面(線)狀瑕點,在利用鄰域修復時,必須針對瑕點所處區域灰度變化特征,采用不同的處理方式。文獻[3]采用了模板大小變化的自適應修復,文獻[4]采用了根據局部紋理變化動態確定樣板集大小的快速修復算法,文獻[5]提出了采用破損區域分塊的圖像修復方法,提高了圖像的修復精度和效率,也取得了較好的視覺效果。在借鑒現有修復方法優點基礎上,提出一種針對瑕點區域特征的鄰域權值自適應修復算法,在保證修復效率的同時,提高了修復后圖像的真實性。

1 圖像分割

圖像區域的分割是以圖像中灰度梯度變化為依據,將空間圖像分割為邊緣(界)、漸變和平坦等3個區域。由于圖像中存在多種噪聲和復雜的背景,采用具有多分辨率特征的小波對圖像進行邊緣(界)檢測,不僅運算速度快、還能較好的抑制噪聲。

在2j尺度下,2個方向的二維小波可以表示為式(2)。

圖像的二維小波變換包含2部分,見(3)式。

梯度矢量模值和方向分別為式(4)。

設2個梯度閾值T1,T2,M2jf(x,y)≥T1,確定為邊緣(界);T2≤M2jf(x,y)<T1,確定為灰度漸變區;M2jf(x,y)<T2,確定為灰度平坦區。

2 瑕點灰度值修復

圖1 瑕點修復流程

如果瑕點鄰域存在邊緣(界),必須先判斷邊緣是否通過瑕點,以決定修復時鄰域像素權值,修復流程見圖1。對于已經確定的邊緣,在瑕點前后取位于邊緣上n個點(xi,y)i(i=0,1,2,Λ,n-1)作為觀察點。設曲線Φ(x)= a0Φ0(x)+a1Φ1(x)+Λ+an-1Φn-(1x)為觀察點擬合后的曲線,其中Φ(kx)=bxk,k=0,1,2,Λ,n-1,其階數與圖像類型有關。

為了使擬合后的曲線盡可能的涵蓋所有的點,要求偏差的平方和最小,即式(5)。

當Φ0(x),Φ1(x),Λ,Φn-1(x)線性無關時,方程存在唯一解aj,并以瑕點到擬合曲線的距離作為判斷瑕點是否在邊緣的依據。

當瑕點到擬合曲線的實際距離d大于設定的距離閾值Δd,認為瑕點處在無灰度劇烈變化的平坦區,鄰域中不同方向像素對瑕點實際灰度的影響相同。因此,采用4鄰域固定鄰域權值矩陣計算瑕點灰度,不僅速度快,而且也不影響視覺效果。如果瑕點到擬合曲線的距離d小于設定的距離閾值Δd,瑕點鄰域存在邊緣(界)。此時,瑕點鄰域不同方向上的像素對瑕點影響不同,若采用固定鄰域權值修復,雖能保證修復速度,但效果較差。為此,根據瑕點周邊圖像灰度變化特性,采用反應鄰域灰度變化情況的自適應鄰域權重矩陣計算方法,對瑕點進行修復。即式(8)。

3 實驗結果

大面陣CCD相機中無論是孤立的瑕點,還是線狀或面狀瑕點區,都屬于極微小破損區域,圖2a是原始航空照片局部放大圖像;圖2b是增加破損瑕點和瑕線后的圖像,其中,瑕線2和三組瑕點是由盲點形成的瑕點(線),瑕線1是由病態像元形成的圖像;圖2c是按照傳統加權平均法修復后的圖像,從視覺效果看,三組瑕點修復較為理想,沒有留下修復痕跡。而瑕線1的上部和瑕線2的中下部,由于處于圖像灰度變化較為劇烈的目標邊緣,還保留部分瑕線痕跡;圖2d是采用本文方法修復后的影像,三組瑕點的修復效果和傳統方法沒有明顯差別,而瑕線部分則有明顯的好轉。

采用峰值信噪比(PSNR)作為客觀評價圖像質量的標準,采用公式(9),計算結果見表1。

圖2 相關圖像

表1 峰值信噪比

式中f(i,j),f′(i,j)分別為原始圖像和修復后圖像相應像素的灰度值。

4 結論

通過對瑕點分區域的自適應領域權值的修復算法,較好的改善了邊界區域瑕點的修復質量,相對于傳統的加權平均修復方法,不僅有效縮短圖像的修復時間,在效率和質量方面做到了很好的平衡。實驗證明,在不破壞圖像原有信息條件下,取得了較好的效果。

[1]韓軍,劉鈞.工程光學[M].西安:西安電子科技大學出版社,2007:317-326.

[2]龔聲蓉,劉純平,王強.數字圖像處理與分析[M].北京:清華大學出版社,2006:210-235.

[3]翟海東,肖杰,魚江,等.基于自適應模板的圖像修復算法[J].計算機應用,2013,33(10):2891-2894.

[4]張睛,林家俊.紋理分布分析的快速圖像修復算法[J].中國圖像圖形學報,2012,17(1):123-129.

[5]蔣建,李芳菊.一種新的基于破損區域分塊劃分的圖像修復算法[J].科學技術與工程,2014,14(25):242-246.

[6]張濤,洪文學.基于自適應字典選擇的MCA圖像修復方法[J].光學技術,2010,36(5):672-676.

〔編輯 凌瑞〕

TP212

B

10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2016.11.53

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