超分辨率重构技术用于红外扫描系统的关键
2012-08-27安博文叶洪涛
电光与控制 2012年12期
吴 艳, 安博文, 叶洪涛, 林 川
(1.广西工学院电控系,广西 柳州 545006; 2.上海海事大学,上海 200083)
0 引言
红外波段相对于可见光波段,观测天候性更好,可以全天获取图像,但由于红外传感器件受制造材料、工艺等因素的影响,获得的原始红外图像存在非均匀性和盲元等,处理相对可见光更复杂,红外波段图像质量也远低于可见光图像,空间分辨率远小于可见光[1]。超分辨率重构(Super-Resolution Reconstruction,SRR)技术是提高遥感图像空间分辨率最有前景的方法。对于SRR在遥感领域的应用,目前典型的有德国的红外遥感器 HSRS、莱卡公司数字航空相机 ADS40[2]、法国SPOT-5[3]和欧盟的MSG。在国内,多家研究机构和高校在超分辨率重建技术方面都已做了许多研究工作,为该项技术在国内的研究和发展奠定了一定的理论和工程基础。然而,目前在国内,该技术在工程上的成功应用还没有实例,因此,利用SRR技术提高红外扫描成像系统的空间分辨率,并从工程实验的角度研究SRR应用于红外扫描成像系统需要解决的问题意义重大。
1 SRR技术简介
SRR是从多幅有欠采样的互有子像素位移的图像融合出一幅更高分辨率的图像[4-6]。它是图像融合的一个分支,相对一般的图像融合技术,待重构的源图像有一定约束条件:必须是同一个波段,必须具有非整数像元位移。SRR技术是硬软结合的技术。通过硬件平台获得多幅有子像元位移的图像,它的本质是利用空间换取时间带宽,以获得更高的采样频率,获得的多幅图像经重构能否有更好的质量、更高的空间分辨率除了满足SRR技术适用的基本条件[7],还受重构算法、待重构图像错位量的估算及待重构图像本身噪声因素的影响。……
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