[发明专利]基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法在审
申请号: | 202011432089.0 | 申请日: | 2020-12-07 |
公开(公告)号: | CN112465724A | 公开(公告)日: | 2021-03-09 |
发明(设计)人: | 金欣;李坤宜 | 申请(专利权)人: | 清华大学深圳国际研究生院 |
主分类号: | G06T5/00 | 分类号: | G06T5/00 |
代理公司: | 深圳新创友知识产权代理有限公司 44223 | 代理人: | 江耀纯 |
地址: | 518055 广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 剪切 交叉 通道 先验 信息 色差 校正 方法 | ||
基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法:A1、建立成像系统红、绿、蓝三通道的波传播模型;分别对红、绿、蓝三通道执行步骤A2~A4;A2、使用相应通道的波传播模型仿真成像过程,生成边缘信息与像差参数之间关系的查找表;A3、获取实采的相应通道模糊图像并提取其边缘信息,通过查找表寻找对应的像差参数;A4、用像差参数估计相应通道点扩散函数;A5、用绿色通道点扩散函数对绿色通道模糊图像反卷积获得清晰图像;A6、用剪切波变换分别提取绿色通道清晰图像、红色通道模糊图像和蓝色通道模糊图像的纹理信息;A7、使用交叉通道先验,在对红色和蓝色通道反卷积时,使绿色通道清晰图像的纹理信息分别与红色通道、蓝色通道的模糊图像纹理信息对齐。
技术领域
本发明涉及计算机视觉与数字图像处理领域,具体涉及一种图像色差校正方法。
背景技术
现代传统相机常使用多组镜片,以最大程度的减少光学像差。但这会导致镜头的体积和制造成本的上升。近年来,不少研究将目光转向了更加轻巧便携的单镜片成像装置,如菲涅尔镜片、单球透镜等。但这些装置不可避免地会带来较大的像差,从而影响成像质量。在这些像差中,色差的影响最为直观和明显。因此,如何快速有效地校正图像的色差,是目前单镜片成像装置亟需解决的问题之一。色差是由于不同波长的光线在通过透镜时会有不同的折射率,导致最终不能在像面上重新汇聚成一点。色差通常可分为轴向色差和倍率色差。轴向色差是由于镜头对各个波长的光所成像的位置不同,使得最后成像的时候不同色的光的像聚焦平面不能重合,复色光散开形成色散,该色差可以通过反卷积的方法进行校正。倍率色差是由于波长变化引起材料的折射率变化,继而引起光学系统的放大倍率变化,像的大小随之变化,该色差会导致严重的紫边或绿边,一般采用图像处理的方法进行校正。
发明内容
本发明的主要目的在于针对两种色差的不同性质,提出一种基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法,在校正轴向色差的同时对图像的倍率色差也进行校正。
为达上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法,包括以下步骤:A1、对光学成像系统进行波传播模型建模,所建模型包括红色通道的波传播模型、绿色通道的波传播模型和蓝色通道的波传播模型;并分别对红、绿、蓝三通道执行步骤A2~A4,以得到红、绿、蓝三通道的点扩散函数;A2、使用相应通道的波传播模型仿真成像过程,并生成一个关于图像边缘信息和像差参数之间关系的查找表;A3、获取光学成像系统采集的带色差的相应通道模糊图像,并提取该模糊图像的边缘信息,通过所述查找表寻找到对应的像差参数,作为像差参数估计值;A4、使用所述像差参数估计值估计相应通道的点扩散函数;A5、使用绿色通道的点扩散函数对绿色通道模糊图像进行反卷积,获得绿色通道清晰图像;A6、使用剪切波变换分别提取绿色通道清晰图像的纹理信息、红色通道模糊图像的纹理信息和蓝色通道模糊图像的纹理信息;A7、使用交叉通道先验,在分别对红色通道模糊图像和蓝色通道模糊图像进行反卷积时,使绿色通道清晰图像的纹理信息分别与红色通道模糊图像的纹理信息、蓝色通道模糊图像的纹理信息对齐。
本发明的有益效果在于:由于在红色通道和蓝色通道分别进行反卷积时,引入了绿色通道的纹理信息,相对于三个通道独立进行反卷积的图像校正方法而言,本发明提出的方法可以有效地利用绿色通道丰富的纹理信息,消除最终校正图像中的紫边或绿边的,降低成像系统色差带来的影响,有效地提高图像质量。
附图说明
图1是本发明实施例基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法流程图;
图2是点扩散函数估计算法框架图;
图3是边缘提取模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体的实施方式对本发明作进一步说明。
参考图1,本发明实施例提出一种基于剪切波域的交叉通道先验信息的色差校正方法,包括如下步骤A1至A7:
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