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远红外实时成像样机系统关键技术研究
作 者: 杨鹤猛
导 师: 黄战华
学 校: 天津大学
专 业: 光学工程
关键词: 红外热成像系统 实时视频处理 红外焦平面阵列 非均匀性校正 灰度变换增强 插值放大 DSP
分类号: TP391.41
类 型: 博士论文
年 份: 2012年
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内容摘要
红外成像技术是一种把红外辐射波图像转换为可视图像的技术。它利用景物自身表面各部分热辐射的差异获取图像细节,因此是一种被动成像技术。红外成像对烟雾雨雪穿透性较强,能识别伪装和自然景物,不易受强光干扰,对人体无损伤,可进行远距离和全天候观察。红外热成像系统的研制涉及物理、材料、光学、电子学、计算机、机械、图像处理等多个领域,已在军事、工业、科学研究等广泛的领域发挥了重要的作用。尤其是近年发展的基于微测辐射热计焦平面阵列的非制冷红外热成像系统,具有重量轻、体积小、成本低、功耗低、动态范围大、可靠性好等独特优势,在诸多热成像检测领域更具应用前景。欧美一些国家对红外成像系统及其核心部件红外探测器的研究起步较早,其关键技术上一直领先于国内,包括红外探测器的研制,红外图像处理算法的研究,高性能处理电路系统的实现等方面。课题基于某国外产微测辐射热计焦平面阵列红外探测器,响应峰值波长为8-14μm。首先研究了其信号输出格式及噪声特性,设计和研制出一套远红外成像系统实验板,可采集到格式正确的原始红外图像并作为算法研究的基础;然后从非均匀性校正,灰度变换增强,插值放大三个方面进行了预处理和后处理算法研究和实验;进一步研究了红外焦平面阵列实时信号处理技术,开发了一套高性能的远红外实时成像电路处理系统,经调试验证取得了良好的效果。(1)在探究微测辐射热计红外焦平面阵列信号输出特性方面:根据输出的串行时钟和数据信号,设计和调试出一套小型化低功耗的成像电路系统,其驱动时序设计在板上CPLD内,可进行精度为比特级的调整,经大量实验,探究到了准确的红外视频驱动时序。通过编程实现了上位机控制实验板采集图像并上传,在上位机进行精度为像素级的调整,验证了探测器驱动时序的正确性。进一步对探测器输出原始红外图像噪声特性进行了分析。(2)在红外图像预处理和后处理算法研究方面:提出了一种基于S曲线模型的红外焦平面阵列非均匀性标定校正算法,考虑到标定类校正算法无法应对探测器漂移的情形,又提出了考虑焦平面阵列漂移特性的校正算法,实验证明这两种算法在大动态范围内均具有较高的校正精度。针对实验电路板采集的原始红外图像,还提出了一种基于噪声模型的帧间动态非均匀性噪声滤除算法,该算法具有自适应性,对高噪声率红外图像具有良好的校正效果,易于工程实现。通过对传统的空域红外图像增强算法进行研究对比,提出了一种基于直方图阈值自适应提取的灰度变换增强算法。该算法能较好地完成14bits原始红外图像到8bits图像的动态压缩,原始图像中像素数目较少而占用灰度级较多的大动态范围得到较好抑制,保留了细节。算法具有自适应性,运行速度较快。针对红外图像的特点,提出了一种改进的自适应边缘保持红外图像插值算法,经测试,该算法对红外图像行列均两倍插值放大具有较好的效果,但耗时较多。兼顾算法的有效性和实时性,还提出一种基于梯度的快速图像插值算法,便于应用到嵌入式系统中。(3)在红外实时成像电路处理系统研究方面:此前已研制出一套小型化低功耗长波红外成像系统,并验证了各模块驱动时序的正确性,在此基础上,经过系统方案论证比较,又开发出一套高性能长波远红外实时成像系统。该系统硬件实现上以高速大内存且具有双外部总线接口的DSP-TMS320C6416T为处理器,采用高速FIFO机制缓存待采集和显示的红外图像。软件编程上在数据传输过程中使用EDMA和QDMA,采用中断函数对不同类型的事务按预先设定的优先级进行处理。这些措施很大程度上降低了数据传输占用时间,保证了DSP分配给预处理和后处理算法的时间,因此易满足实时性。同时硬件电路的PCB设计中,器件选型多采用贴片的小封装设计,布局和布线经过精心设计,以使系统尽可能小型化。实验测试结果表明,对探测器输出的帧频为25fps,分辨率为320×240的红外图像可以实时并行地完成红外视频采集、处理和显示过程,最终实现640×480分辨率的数字视频输出和标准PAL制式模拟视频输出,并可保存视频数据到系统自带的存储器或通过并口上传到上位机。
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全文目录
摘要 3-5 ABSTRACT 5-10 第一章 绪论 10-23 1.1 研究背景和意义 10-11 1.2 国内外红外热成像技术研究状况 11-19 1.2.1 红外探测器发展概况 11-13 1.2.2 红外图像预处理和后处理算法概述 13-17 1.2.3 红外成像系统的发展概况 17-19 1.3 红外热成像技术研究中存在的问题和难点 19-20 1.4 论文创新点及内容组织简介 20-23 1.4.1 论文主要内容和创新点 20-21 1.4.2 论文组织结构和章节安排 21-23 第二章 红外焦平面阵列信号输出格式探究 23-41 2.1 引言 23-24 2.2 利用示波器分析 24-27 2.3 设计实验电路系统探究 27-35 2.3.1 图像采集实验电路系统的设计 27-31 2.3.2 帧同步和行同步信号形式探究 31-34 2.3.3 比特级图像数据格式探究 34-35 2.4 上位机软件编程分析及验证 35-38 2.4.1 图像数据格式像素级分析模块 36-37 2.4.2 图像数据格式整体验证模块 37-38 2.5 红外焦平面输出图像噪声特性分析 38-39 2.6 本章小结 39-41 第三章 红外焦平面阵列非均匀性校正算法 41-64 3.1 非均匀性校正算法概述 41-45 3.2 基于 S 曲线模型的非均匀性定标校正算法 45-54 3.2.1 红外焦平面阵列 S 曲线响应模型 45-46 3.2.2 基于 S 曲线模型的非均匀性定标校正算法 46-48 3.2.3 算法理论性能分析及其硬件实时实现方案 48-50 3.2.4 算法仿真实验和结果讨论 50-54 3.3 考虑漂移特性的非均匀性校正算法 54-58 3.3.1 红外焦平面阵列响应特性曲线漂移模型 54-55 3.3.2 考虑响应漂移的非均匀性校正算法 55-56 3.3.3 仿真实验结果与讨论 56-58 3.4 基于三维噪声模型的非均匀性自适应校正算法 58-63 3.4.1 三维噪声模型 58-60 3.4.2 基于三维噪声模型的非均匀性自适应校正算法 60-61 3.4.3 实验与讨论 61-63 3.5 本章小结 63-64 第四章 红外图像显示增强算法 64-88 4.1 引言 64 4.2 基于空域的红外图像灰度压缩变换算法 64-73 4.2.1 传统的基于空域的红外图像灰度变换算法 64-66 4.2.2 实验结果对比及分析 66-69 4.2.3 基于直方图阈值自适应提取的灰度压缩变换算法 69-71 4.2.4 算法运行效果 71-73 4.3 红外图像的放大插值算法 73-87 4.3.1 典型的图像放大插值算法 74-75 4.3.2 改进的自适应边缘保持红外图像插值算法 75-82 4.3.3 基于梯度的快速图像插值算法 82-87 4.4 本章小结 87-88 第五章 红外实时成像系统的实现 88-121 5.1 基于 DSP 的红外实时成像系统设计方案 88-100 5.1.1 基于 TMS320VC5509A 的小型化低功耗红外成像系统方案 89-91 5.1.2 基于 TMS320DM642 的红外实时成像系统方案 91-97 5.1.3 基于 TMS320C6416T 的红外实时成像系统方案 97-98 5.1.4 各方案性能分析和比较 98-100 5.2 基于 TMS320C6416T 的高性能实时成像系统硬件电路实现 100-109 5.2.1 红外视频采集模块设计 101-103 5.2.2 控制和处理模块设计 103-104 5.2.3 存储模块设计 104 5.2.4 红外视频输出显示模块设计 104-105 5.2.5 外部通信接口模块设计 105-106 5.2.6 电源模块设计 106-108 5.2.7 系统的硬件电路实现 108-109 5.3 基于 TMS320C6416T 的高性能实时成像系统软件编程实现 109-116 5.3.1 系统软件基本架构及开发平台 109 5.3.2 下位机软件的实现 109-116 5.3.3 上位机软件的实现 116 5.4 系统性能验证实验 116-120 5.4.1 有效性验证 116-119 5.4.2 实时性验证 119-120 5.5 本章小结 120-121 第六章 总结与展望 121-125 6.1 主要研究工作总结 121-123 6.2 未来研究工作展望 123-125 参考文献 125-136 发表论文和参加科研情况说明 136-137 致谢 137
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中图分类: > 工业技术 > 自动化技术、计算机技术 > 计算技术、计算机技术 > 计算机的应用 > 信息处理(信息加工) > 模式识别与装置 > 图像识别及其装置
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