Влияние флуктуационного шума на процесс компенсации геометрического шума фотоприемника методом двухточечной коррекции
https://doi.org/10.34680/2076-8052.2022.3(128).64-69
Аннотация
Обсуждается аддитивно-мультипликативная модель геометрического шума фотоприемника инфракрасного диапазона и анализируется влияние флуктуационного шума на процесс двухточечной коррекции. Рассматривается метод формирования реальных тестовых изображений, а также метод компьютерного моделирования тестовых эталонных изображений равномерного фона с геометрическим шумом в смеси с флуктуационным. Исследуется раздельное влияние составляющих флуктуационного шума на величину остаточного геометрического шума. Описываются результаты компьютерного моделирования, показывающие возможность возникновения корреляции между флуктуационными составляющими шума, которые учитываются при вычислении коэффициентов компенсации и в процессе самой компенсации, что приводит к изменению характера дисперсии остаточного геометрического шума в изображениях, соответствующих промежуточным значениям средней яркости между опорными точками. Приводятся графики зависимостей и примеры реальных и компьютерных тестовых изображений геометрического шума фотоприемника.
Список литературы
1. Бычков Б.Н., Кузнецов Н.Н., Тимофеев Б.С. Цифровая коррекция датчиков ТВ-сигнала // Техника кино и телевидения. 1981. №1. С.46–52.
2. Хромов Л.И., Лебедев Н.В., Цыцулин А.К., Куликов А.Н. Твердотельное телевидение. Телевизионные системы с переменными параметрами на ПЗС и микропроцессорах. М.: Радио и связь, 1986. 184 с.
3. Milton A.F., Barone F.R., Kruer M.R. Influence of nonuniformity on infrared focal plane array performance // Optical Engineering. 1985. №24(5). P.855–862. DOI: https://doi.org/10.1117/12.7973588
4. Scribner D., Kruer M., Gridley C. Physical limitations to nonuniformity correction in IR focal plane arrays // Proc SPIE. 1987. Vol. 865. P.185–201. DOI: https://doi.org/10.1117/12.943565
5. Chen H.-W., Fontan F., Olson T. A chopper-free measurementbased-parametric-fitting nonuniformity correction system // Infrared Imaging Systems: Design, Analysis, Modeling, and Testing XV. Proc. SPIE. 2004. Vol.5407. P.54–65. DOI: https://doi.org/10.1117/12.541363
6. Scribner D.A., Kruer M.R., Sarkady K., Gridley J.C. Spatial noise in staring IR focal plane arrays // Proc. SPIE. 1988. Vol.930. P.56–63. DOI: https://doi.org/10.1117/12.946627
7. Сергунов А.А. Методы коррекции неравномерности чувствительности инфракрасных фотоприемников // Известия вузов. Приборостроение. 2009. Т.52. №8. С.38–42.
8. Борзов С.М., Козик В.И., Потатуркин О.И. Коррекция тепловизионных изображений на основе статистической обработки реальных данных // Известия вузов. Приборостроение. 2009. Т.52. №6. С.11–18.
9. Соляков В.Н., Кортиков М.В. Исследования долговременной стабильности параметров двухточечной коррекции формирователя сигналов изображения на базе МФПУ формата 256×256 элементов // Прикладная физика. 2010. №1. С.58–61.
10. Pezoa J.E., Torres S.N., Córdova J.P., Reeves R.A. An enchancement to the constant range method for nonuniformity correction of infrared image sequences // Proc. of 9th Iberoamerican Congress «Progress in pattern recognition, image analysis and applications». 2004. Vol.3287. P.525–532. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-30463-0_66
11. Vera E. M., Torres S. N. Fast adaptive non-uniformity correction for infrared focal-plane array detectors // EURASIPJ. on Applied Signal Proc. 2005. Vol.13. P.1994–2004.
12. Брондз Д.С., Харитонова Е.Н. Коррекция геометрического шума МФПУ с помощью аппроксимации методом наименьших квадратов передаточных характеристик матрицы полиномом Т-порядка // Журнал радиоэлектроники. 2008. №11. С.1–29.
13. Корнышев Н. П., Любимов М. Д., Сенин А. С. Оценка результатов коррекции геометрического шума в высокочувствительном матричном фотоприёмнике ИКдиапазона // Вопросы радиоэлектроники. Сер.: Техника телевидения. 2017. Вып.4. С.3–8.
14. Корнышев Н.П., Любимов М.Д., Сенин А.С. Количественная и качественная оценка геометрического шума матричных фотоприемников // Вестник НовГУ. Сер.: Технические науки. 2017. №7 (105). С.23–26.
15. Корнышев Н.П., Любимов М.Д., Сенин А.С., Степанов Ю.В. Количественная оценка временной стабильности геометрического шума охлаждаемого матричного фотоприемника ИК-диапазона // Вестник НовГУ. Сер.: Технические науки. 2018. №1 (107). С.69–73.
16. Корнышев Н.П., Лукин К.Г., Сенин А.С. Способ компенсации геометрического шума матричного фотоприемника с учетом времени экспозиции // Вопросы радиоэлектроники. Сер.: Техника телевидения. 2019. Вып.2. С.83–88.
Рецензия
Для цитирования:
Корнышев Н.П. Влияние флуктуационного шума на процесс компенсации геометрического шума фотоприемника методом двухточечной коррекции. Вестник Новгородского государственного университета. 2022;(3(128)):64-69. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2022.3(128).64-69
For citation:
Kornyshev N.P. Effect of fluctuation noise on the process of compensation of fiхed pattern noise of the photodetector by the two-point correction method. Title in english. 2022;(3(128)):64-69. (In Russ.) https://doi.org/10.34680/2076-8052.2022.3(128).64-69