偏振成像去雾技术研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 论文选题目的及意义 | 第12-13页 |
1.2 图像去雾的发展现状和发展趋势 | 第13-17页 |
1.2.1 图像增强去雾的发展现状 | 第13-15页 |
1.2.2 图像复原去雾的发展现状 | 第15-16页 |
1.2.3 图像去雾的发展趋势 | 第16-17页 |
1.3 论文的创新点 | 第17-18页 |
1.4 论文的研究内容及章节安排 | 第18-20页 |
2 偏振相机方案和大气散射模型 | 第20-46页 |
2.1 偏振信息的获取 | 第20-26页 |
2.1.1 斯托克斯参量 | 第20-21页 |
2.1.2 偏振成像方案比较 | 第21-26页 |
2.2 相机探测器选型 | 第26-33页 |
2.2.1 CCD与CMOS探测器对比 | 第26-27页 |
2.2.2 探测器性能分析 | 第27-31页 |
2.2.3 成像电子学实现方法 | 第31-33页 |
2.3 大气散射理论 | 第33-44页 |
2.3.1 光的散射 | 第33-37页 |
2.3.2 大气散射模型 | 第37-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
3 全偏振态相机的设计与实现 | 第46-74页 |
3.1 偏振相机的光学设计 | 第46-50页 |
3.2 基于CMV4000探测器的相机电子学设计 | 第50-59页 |
3.2.1 硬件电路设计 | 第50-54页 |
3.2.2 时钟驱动与帧频 | 第54-55页 |
3.2.3 控制寄存器编程 | 第55-56页 |
3.2.4 驱动逻辑设计 | 第56-58页 |
3.2.5 实验结果 | 第58-59页 |
3.3 基于CMV8000探测器的相机电子学设计 | 第59-73页 |
3.3.1 图像数据传输与重构 | 第60-62页 |
3.3.2 相机功能控制 | 第62-65页 |
3.3.3 逻辑设计与仿真结果 | 第65-73页 |
3.4 本章小结 | 第73-74页 |
4 偏振图像去雾方法 | 第74-102页 |
4.1 偏振去雾基础 | 第74-81页 |
4.1.1 偏振光的大气衰减模型 | 第74-77页 |
4.1.2 图像复原方法与结果分析 | 第77-81页 |
4.2 简化原始数据的获取 | 第81-86页 |
4.2.1 算法可实现性分析 | 第81-82页 |
4.2.2 偏振分析基础 | 第82-84页 |
4.2.3 原始图像的静态获取技术 | 第84-86页 |
4.3 基于偏振测量的天空区域提取技术 | 第86-90页 |
4.4 算法全局参数的估计与优化 | 第90-95页 |
4.4.1 全局参数的估计方法 | 第90-91页 |
4.4.2 全局参数的修正 | 第91-93页 |
4.4.3 校正系数的自适应优化 | 第93-95页 |
4.5 实验结果与分析 | 第95-100页 |
4.6 本章小结 | 第100-102页 |
5 偏振光谱图像去雾方法 | 第102-132页 |
5.1 光与雾霾相互作用的理论分析 | 第102-107页 |
5.1.1 介质中光的传播特性 | 第102-105页 |
5.1.2 光吸收的频率特性 | 第105-107页 |
5.2 偏振去雾的光谱波段差异 | 第107-116页 |
5.2.1 不同波段的去雾对比 | 第107-112页 |
5.2.2 视场远区去雾结果分析 | 第112-114页 |
5.2.3 视场近区去雾结果分析 | 第114-116页 |
5.3 彩色图像去雾后的色彩偏移问题 | 第116-120页 |
5.3.1 彩色成像原理 | 第116-118页 |
5.3.2 灰度图像与彩色图像去雾对比 | 第118-119页 |
5.3.3 色彩偏移问题 | 第119-120页 |
5.4 偏振光谱图像去雾技术 | 第120-130页 |
5.4.1 无需天空区域的偏振去雾方法 | 第120-124页 |
5.4.2 图像RGB通道的偏移 | 第124-126页 |
5.4.3 光谱图像的偏振去雾 | 第126-128页 |
5.4.4 彩色图像去雾结果 | 第128-130页 |
5.5 本章小结 | 第130-132页 |
6 总结与展望 | 第132-136页 |
6.1 本文工作总结 | 第132-134页 |
6.2 未来工作展望 | 第134-136页 |
参考文献 | 第136-144页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第144页 |