[发明专利]高光谱高空间分辨率的图像获取方法及装置无效
申请号: | 201410088267.0 | 申请日: | 2014-03-11 |
公开(公告)号: | CN103884427A | 公开(公告)日: | 2014-06-25 |
发明(设计)人: | 戴琼海;郭超亚;王好谦 | 申请(专利权)人: | 清华大学;清华大学深圳研究生院 |
主分类号: | G01J3/28 | 分类号: | G01J3/28 |
代理公司: | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙) 11201 | 代理人: | 张大威 |
地址: | 100084 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 光谱 空间 分辨率 图像 获取 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及图像视频处理技术领域,具体涉及一种高光谱高空间分辨率的图像获取方法及装置。
背景技术
目前大多数成像摄影技术都是基于红、绿、蓝三色信息对于场景影像进行记录的,虽然三色传感成像技术符合人类视觉系统的成像需求,然而从物理原理的角度出发,现实场景并非只有三色信息这么简单。实际光源发出或经物体反射的场景光线具有丰富的波长,其中可见光覆盖从390nm直至780nm的广泛区域,这段波长范围内光线光强的分布包含了大量的信息,能够有效地反映出光源、物体以及场景的自然属性。
传统彩色相机的三通道采集可以看作是光线光谱在对应三种颜色的传感器响应的积分曲线上进行积分量化的结果,但正是这一积分的过程带来了光谱信息的大量丢失。所以,与此对应,光谱测量着眼于获取此过程中丢失的光谱信息。
早期的光谱仪,如基于空间扫描或光谱扫描的成像仪器,着重于提高光谱信息的分辨率,但是受限于对单束光线的捕捉。近年来,光谱采集的科学研究才进一步实现了在时间分辨率上的突破,涌现出如基于断层扫描、基于编码光圈和基于掩膜棱镜分光等多种高光谱采集技术,能完成对于高分辨率的光谱视频的采集,为匹配工农业实际应用和科研需求奠定了技术原理基础。
由光学成像元件、空间采样装置(如掩膜、狭缝等,本发明以掩膜为例进行介绍)、分光器件(棱镜、光栅等,本发明以棱镜为例进行介绍)、传感器(本发明以灰度相机为例进行介绍)等构成的前置系统可以通过对物体的拍摄获得所拍物体的降低空间分辨率、包含丰富光谱信息(高光谱分辨率)的视频。使用分光装置使RGB相机与灰度相机捕获到相同的场景,可以获得高空间分辨率、低光谱分辨率的视频。将两路视频进行实时对准和计算融合,便可以得到高空间分辨率、高光谱分辨率的视频。如何进行快速、准确地计算融合,仍然是一个难题。因此,这方面的研究具有重要且广泛的应用价值。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的高光谱分辨率和高空间分辨率难以同时获取的难题。
为此,本发明的一个目的在于提出一种高光谱高空间分辨率的图像获取方法。
本发明的另一目的在于提出一种高光谱高空间分辨率的图像获取装置。
为了实现上述目的,根据本发明一个方面的实施例的高光谱高空间分辨率的图像获取方法,包括以下步骤:获取同一场景的高空间分辨率的RGB图和高光谱分辨率的灰度图,其中所述RGB图为全区域采样图像,所述灰度图为经过均匀分布矩形孔洞掩膜的部分采样图像;将所述RGB图与所述灰度图对齐并叠加,得到综合图像;对于所述综合图像上的、在所述灰度图中有采样信息的像素点,直接从所述灰度图中获取所述像素点的光谱信息;对于所述综合图像上的、所述灰度图中的采样信息缺失的像素点,应用基于双边滤波的光谱传播算法计算所述像素点的光谱信息。
根据本发明实施例的高光谱高空间分辨率的图像获取方法,获得RGB图和灰度图对齐后的综合图像之后,对综合图像应用基于双边滤波的光谱传播算法,得到各像素点的光谱信息。该方法克服了光谱成像领域难以同时获取高空间分辨率和高光谱分辨率难题,对光谱成像的发展具有重要指导意义;所需要的设备较为简单,成本小,在集成化后便于进行工业生产。
另外,本发明实施例的高光谱高空间分辨率的图像获取方法还具有如下附加技术特征:
在本发明的一个实施例中,所述对于所述综合图像上的、在所述灰度图中有采样信息的像素点,直接从所述灰度图中获取所述像素点的光谱信息具体包括:将所述灰度图上的所述像素点进行光谱展开,得到不同波长的光对应的亮度值。
在本发明的一个实施例中,所述对于所述综合图像上的、所述灰度图中的采样信息缺失的像素点,应用基于双边滤波的光谱传播算法计算所述像素点的光谱信息具体包括:记所述综合图像上的需要求取光谱信息的目标像素点坐标为(i,j),以(i,j)为圆心、以预设参考距离R为半径绘圆,记圆形区域为Ψ,检测到Ψ内有至少一个已知光谱信息的参考像素点k;根据下式计算所述目标像素点的光谱信息,
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