基于C语言的红外图像处理程序设计.doc
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1、 目 录摘要1ABSTRACT21绪论.31.1本论文的背景和意义31.2红外成像技术的发展及现状41.3 本论文的主要内容52红外图像的产生机理及红外图像处理的过程62.1红外图像的产生机理及特点62.1.1红外图像的产生机理62.1.2红外图像的特点72.2红外图像处理过程83 红外图像处理的C语言的程序设计93.1非均匀性校正的算法93.2噪声去除103.2.1噪声去除之中值滤波法103.2.2中值滤波的c语言程序123.3灰度变换133.3.1灰度变换的概念133.3.2灰度变换之直方图均衡化处理143.4为彩色变换173.4.1伪彩色变换的几种方法173.4.2伪彩色变换的c程序21
2、结束语30谢 辞31参考文献32摘要随着红外焦平面技术的发展,红外热像仪广泛应用于多种领域,针对目前红外图像中噪声较大,对比度较低,视觉效果不好,分辨图像细节能力比较差等缺点。红外图像处理过程包括非均匀性校正(NUC) ,盲元检测填充,直方图统计和灰度变换等步骤;以提高红外图像的质量和增强系统处理的实时性为出发点,结合已有的红外图像实时处理算法,本文设计和完成了基于C语言的红外图像处理,通过处理消除了红外图像的非均匀性,对红外图像进行了增强,取得了良好的效果。主要工作如下:本文首先阐述了红外图像的产生机理,分析了红外图像的特点,介绍了红外图像与可见光图像的区别,讨论了红外图像中需要处理和增强的
3、几个方面;由于红外探测器本身的缺陷,图像的产生过程中存在着非均匀性,本文采用了非线性的校正方法,实现了对红外图像的非均匀性校正;接着对红外图像中存在的噪声进行了分析,采用中值滤波的方式去除了红外图像的低频噪声,对图像进行了平滑处理,并对中值滤波的算法进行了相应的优化,减少了计算的复杂度;由于红外探测的数据的灰度值比较集中,而且AD采样得到的红外数据是12位的灰度图像,本文采用直方图均衡的方式对红外图像的灰度进行了变换,增强了红外图像的对比度;红外图像表征的是物体的辐射强度,为了直观的从图像上分辨物体的温度,采用伪彩色变化的方式对灰度图像进行了增强,提高了人眼的分辨力;采用了模块化结构设计,实现
4、了红外图像的非均匀性校正和图像增强;关键词:红外图像;c语言;图像处理AbstractWith the development of infrared focal plane array technology, the infrared thermal imager is widely applied in many fields, aiming at the infrared image noise is high, the low contrast, visual effect is not good, resolution image detail comparative disadva
5、ntage.Infrared image processing includes a nonuniformity correction ( NUC ), blind pixels fill detection, histogram and gray level transformation steps; to improve infrared image quality and enhance the system real-time as the starting point,combining with the existing real-time infrared image proce
6、ssing algorithm, this paper designed and accomplished based on the C language of the infrared image processing through processing, eliminates the infrared image nonuniformity, the infrared images were enhanced, and achieved good results. The main work is as follows: firstly, the infrared image gener
7、ation mechanism, analyzes the characteristics of infrared image, introduced the infrared image and visible image difference, discussed the infrared image processing and enhancement in several aspects; the infrared detector itself flaw, image generating process exists heterogeneity, this paper the no
8、nlinear correction method, the infrared image nonuniformity correction for infrared image; then.In the noise were analyzed, using median filter to remove the low frequency noise of infrared image, on the mapAs for smoothing, and the median filtering algorithm for the corresponding optimization, redu
9、cing the computational complexMiscellaneous degree; the infrared detection data of gray value is relatively concentrated, and the A / D sampling to obtain the infrared dataIs a 12 bit image, this paper adopts histogram equalization way of infrared image gray level transformation,Enhanced infrared im
10、age contrast; infrared image characterization are the objects of the radiation intensity, in order to direct fromImage resolution of the temperature of the object, using pseudo color changes in the way of gray image enhance, improveThe human eyes resolution; using a modular design, realize the infra
11、red image nonuniformity correction and image enhancement;Key words: infrared image; C language; image processing第一章 绪 论1.1本论文的背景和意义随着焦平面技术的发展和图像处理技术的不断成熟,红外热成像系统也不断得到改善,在军事、科研、工农业生产、医疗卫生等领域的应用越来越广泛,特别是非制冷红外热成像技术的发展使红外热成像技术拓展了更广阔的应用领域。1800年,英国物理学家威廉赫歇耳(WillhelmHersehel)发现了红外线,从此开辟了人类应用红外技术的广阔道路【l】。红外
12、技术主要研究红外辐射的发射、传输和接收的规律及其应用原理。红外热像仪是一种二维热图像成像装置,它利用目标与环境之间由于温度辐射与发射率的差异所产生的热对比度不同,把红外辐射能量密度分布探测并显示出来,成为“热像”,由于人眼对红外光不敏感,所以,红外热像仪必须具有把红外光变成可见光的功能,将红外图像变为可见图像【2】。在红外热像仪中,红外热辐射通过光学系统,由红外探测器把红外热辐射投射到探测器上,变为电信号,该信号反映出红外辐射的强弱,然后经过电子学处理,将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在监视器上显示出来,实现从电到光的转换,得到反映目标热像的可见图像。由于目前红外器件发展的限制,红外热像仪
13、的成像效果还不够理想,主要表现为红外图像中噪声较大,对比度较低,视觉效果不好,分辨图像细节能力比较差等缺点,影响了红外热像仪在实际应用中的应用效果【3】。解决以上所有问题的一个最经济有效的手段就是在热像仪的电子处理部分加入实时图像处理功能。因此,在开展红外热像仪整机系统研究的同时,也要极力进行红外图像实时处理技术的研究,其核心任务是研制模块化红外图像实时处理系统,从而有效地提高红外热成像系统的动态范围、抑制图像噪声、消除非均匀性、改善图像质量。红外图像处理系统的研究,在当代军用(红外警戒、跟踪瞄准以及制导等)和民用领域(电力系统、消防、医疗诊断、森林火灾预警、夜间安全监视等)都具有很大的理论意
14、义和实用价值,特别是在军用领域更具有特殊的重要意义,利用红外热成像技术实现温度监控和检测有着精度高(可分辨O10C的温度差)、非接触、测温范围宽、形象直观等优点,因此在建筑、电力工业、石油化工、航天航空、质量检测及冶金等许多工业部门有着越来越广泛的作用。尤其是在材料缺陷的检测与评价、建筑节能评价、设备状态热诊断、生产过程监控、自动测试、减灾防灾等诸多方面获得了应用,并显示出越来越强大的生命力。目前,热像仪是夜视的重要工具,与光学望远镜、微光热像仪、雷达等成像观察设备相比,具有诸多优点。它可以全天候的工作,32不受昼夜限制;作用距离远,红外辐射比可见光具有更强的透过雾、雨、雪和烟尘的能力;能识别
15、伪装,探测隐蔽的军事目标和强光干扰下的目标;被动式和非接触式工作,具有较好的隐蔽性;比雷达更适宜于高精度观察,不受电磁干扰;生动的图像观察方式。因此,热像仪在军事上得到广泛应用。陆军可用于夜间侦察、瞄准、火炮及导弹火控系统、靶场跟踪测量系统;海军可用于舰载火控、夜间导航及防空报警系统;空军可用于飞机夜间导航、侦察、机载火控系统。卫星载热成像系统可用于侦察地面、海上目标和导弹预警等。热像仪的使用大大提高了军队的夜战能力。20世纪70年代中期以后,热像仪已成为现代化军队的重要装备。开展实时红外图像处理对我国国防建设十分重要,我国在这方面的工作才刚刚起步,距离欧美等一些发达国家的技术水平差距还非常大
16、,因此应积极开展这方面的研究工作,使我国国防技术水平跻身于世界强国之列。可见,开展红外图像实时处理系统技术研究具有重大的现实意义。1.2 红外成像技术的发展及现状红外热成像系统分为制冷型和非制冷型。目前用的最多的为制冷型焦平面阵列,但价格昂贵,主要是由于必须有一套完整的制冷设备。常用的制冷器结构复杂,容易发生故障,占据的空间很大,功耗约为非制冷型传感器的10倍【4】。同时,利用长波HgCdTe材料仍不能做出高质量、高产出的HgCdTe探测器,严重限制了长波HgCdTe的使用范围。非制冷凝视型的热像仪整机工作寿命、可靠性、体积、质量、可操作性等都优于制冷型FPA热像仪;能随时提供814um窗口的
17、快速热图像。非制冷热像仪低成本的优势,使其在民用和军用市场上均有广泛的应用。从技术角度看,非制冷红外探测器主要有电阻型热探测器、铁电型和热释电型探测器。电阻型热探测器的敏感元是热敏电阻,材料主要为氧化钒和非晶硅。铁电型焦平面探测器的材料主要有锆钛酸铅(PZT),钛酸锶钡(BST)为热释电型探测器的主要材料,性价比最高的非制冷系统使用的是混合式铁电探测阵列。非制冷红外探测器的研究居世界领先水平的国家主要有美国、法国、英国和日本【5】。世界上第一个非制冷红外热成像系统就是由美国的Texas Instruments研制成功的,1983年美国Honeywell开始研制室温下的热探测器,使用了硅微型机械
18、加工技术。1990-1994年,美国很多公司从HoneyWell公司得到技术转让,使以氧化钒为探测材料的非制冷探测器得到了快速、广泛的发展。英国从事非制冷红外探测器研究的公司主要是BAE公司,发展成熟的探测器为PST和PZT混合结构的热释电陶瓷探测器,PST与PZT单片式结构探测器正处在研制中。日本从事非制冷红外探测器研制的公司主要有三菱公司和日本电气公司。日本电气公司主要从事以氧化钒为材料的电阻型探测器的研究,其第一个原理型探测器的NETD为150mK(256x256,50pro像素尺寸)。最新报道的320x240焦平面阵列像素尺寸为37um,热响应时间为12ms,填充因子为72。装备热成像
19、系统后的NETD为100mK(f1,60Hz)。据国际光学学会(SPIE)预测,目前红外热成像产品的世界市场规模每年合计40亿美元,美国产品占50以上。由此看出,在红外热成像技术上,美国处于世界领先地位。我国在非制冷焦平面阵列技术上起步较晚,在红外热成像方面的研究主要集中在部分高等院校和研究院所16J。这些研究单位主要进行探测器阵列及其工艺的研究。而经营非制冷红外热像仪的公司大部分只停留在制作一些外围设备和开发软件的业务上,最核心的机芯部分都是从国外进口。从八十年代中期开始进行红外图像的实时处理技术的研究工作,红外图像由于其自身的特点,处理的方式与处理可见光图像的方式不完全相同,其基本的处理内
20、容为图像畸变的校正、函数变换、直流恢复、非均匀性校正、对比度与亮度调节、查询处理以及图像平滑、图像增强(线间积累、帧间积累、中值滤波、直方图处理、像素倍增)等处理功能【6】。红外图像处理功能对处理速度要求比较高,新型高性能的处理实现比较困难。近年来,随着微电子技术的发展以及大规模可编程器件的出现,采用ASCI结构的信号处理系统显示出了其优越性,正逐步得到重视。与通用集成电路相比,ASCI芯片具有体积小、重量轻、功耗低、可靠性高等几个方面的优势,而且在大批量应用时,可降低成本。1.3 本论文的主要内容本文首先讨论了红外图像的产生机理,分析了红外图像的特点,在此基础上研究了红外图像处理技术,以提高
21、红外图像的质量和增强系统处理的实时性为出发点,结合已有的红外图像实时处理算法,设计和完成了基于C语言的红外图像处理系统,取得了良好的效果。第二章 红外图像的产生机理及红外图像处理的算法2.1红外图像的产生机理及特点2.1.1红外图像的产生机理所有不处于绝对零度的物体,均会发出不同波长的电磁辐射,物体的温度越高,分子或原子的热运动越剧烈,红外辐射越强,且辐射的频谱分布和波长与物体的性质和温度有关。在大气中存在若干个弱吸收的光谱区,被称之为大气窗口。根据自然界热源辐射热量的不同,红外大气窗口一般分为三类:红外长波窗口、红外中波窗口和红外短波窗口。对于红外波段来说,由于大部分热源(包括自然界的和人造
22、的)自身温度并不高,因此,8um14um(红外长波)与31um5um(红外中波)两个波段成为红外热成像所常用的两个主要窗【7】。热成像仪可以利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测仪上,然后来自于每个探测仪组件的红外数据将被转换成标准的视频格式,在视频监视器上显示出来,即可得到红外图像。其产生过程如图21所示。景物 红外 辐 射大气传输光学成像红外探测电子处理图 像显 示 图2.1 红外图像产生过程从图21中可以看出:目标和背景的红外辐射需经过大气传输、光学成像、光电转换和电子处理等过程,才被转换成为红外图像。由于红外图像感受和反映的是目标与背景物自身向外红外辐射能量的差异。而可
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- 基于 语言 红外 图像 处理 程序设计
