[发明专利]一种编码孔径光谱成像仪的光谱图像复原方法无效
申请号: | 201310308864.5 | 申请日: | 2013-07-22 |
公开(公告)号: | CN103400350A | 公开(公告)日: | 2013-11-20 |
发明(设计)人: | 李芸;李立波;孙鑫;王爽;李然;胡炳樑 | 申请(专利权)人: | 中国科学院西安光学精密机械研究所 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00;G01J3/28 |
代理公司: | 西安智邦专利商标代理有限公司 61211 | 代理人: | 张倩 |
地址: | 710119 陕西省西*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 编码 孔径 光谱 成像 图像 复原 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种编码孔径光谱成像仪的光谱复原方法。
背景技术
针对不同原理的光谱成像仪有着不同的光谱图像复原方法。目前常见的光谱复原方法主要有针对色散型的,干涉型的,滤光片型的,哈达码变换型的和计算层析型的等。色散型的比较简单,只需要简单的去像元混叠,干涉型的光谱复原需要进行傅里叶变换及一系列的处理;哈达码变换型的光谱复原需要进行矩阵运算,计算层析型的主要采用共轭梯度算法等。但是现有的光谱成像仪都存在一个共有的缺陷:不能对瞬间现象和运动物体进行光谱成像。
发明内容
为了解决现有的光谱成像仪都存在的时间扫描或空间扫描问题,本发明目的是提供一种编码孔径光谱成像仪的光谱复原方法。
本发明的技术解决方案:
一种编码孔径光谱成像仪的光谱复原方法,其特殊之处在于:包括以下步骤:
步骤1]组装编码孔径光谱成像仪:
连接成像仪、采集卡和计算机,在成像仪的物距处安装激光器,调整激光器并使其能够照射进成像仪的镜筒内,所述成像仪的镜筒中设置有数字微镜器件DMD;
步骤2]给数字微镜器件DMD进行二维编码:
将二维编码输入计算机,数字微镜器件DMD加载二位编码,在数字微镜器件DMD上得到相应的二维编码模板;所述二位编码模板由0、1元素组成,其中0代表光透过,1代表光不透过;
步骤3]调整单色仪:
3.1】将激光器去掉,换成单色仪;
3.2】调整单色仪不同波段的输出光能量,使得单色仪最小波段的输出光能量大于探测器最小探测能量,单色仪最大波段的输出光能量小于探测器最大探测能量;
步骤4]对编码孔径光谱成像仪进行定标,并将定标结果进行记录:
4.1】根据仪器光谱分辨率及光谱范围,调整单色仪,使其输出多个不同波段的单色光,并照射编码孔径光谱成像仪;
4.2】逐一采集探测器上的不同波段的编码矩阵图像,得到波段与编码矩阵图像的对应关系和投影矩阵;
步骤5]采集二维编码背景图像:
移掉单色仪,通过成像仪、采集卡在计算机上记录采集到的经过二维编码模板调制的二维编码背景图像;
步骤6]采集编码图像:
6.1】在与步骤5同样的环境下,在成像仪的物距处放置观测目标;
6.2】通过成像仪、采集卡在计算机上记录采集到的经过二维编码模板调制的二维编码目标图像;
步骤7]对步骤6]得到的二维编码目标图像做处理:
7.1】将步骤6]得到的二维编码目标图像减去步骤5]所得到的二维编码背景图像,采用降噪算法降低CCD上的噪声干扰,得到降噪后二维编码目标图像;
7.2】对降噪后二维编码目标图像进行归一化处理,进行裁剪,得到目标编码图像;
步骤8]光谱图像复原:
8.1】计算初始值f0=HTg,其中,g是目标编码图像,H是投影矩阵;
8.2】根据公式1和2采用两步迭代收缩阈值算法,计算图像复原数据:
ft=(1-α)ft-2+(α-β)ft-1+βΓλ(ft-1) (1)
其中:α,β是平衡参数,
Γλ(f)=f+HT(g-Hf) (2)
8.2.1】令当前t=1,此时ft-1为f0,ft-2为f-1,取f-1为零,将f0=HTg代入公式1中计算f1
8.2.1.1】根据公式3,分别计算f0对应的目标函数X(f0)和f1对应的目标函数X(f1)
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