显微图像的非均匀性校正

上传:zhanglimin45133 浏览: 7 推荐: 0 文件:PDF 大小:635.34KB 上传时间:2020-09-03 11:51:20 版权申诉
显微图像的非均匀性校正,裴伟,朱永英,由于SLM显微立体视觉系统各组件的属性,SLM显微图像中不可避免地存在非均匀性噪声,这将对后续图像处理与分析产生不良影响,因此必
上传资源
用户评论
相关推荐
基于FPGA红外图像实时均匀校正
文章介绍了利用FPGA硬件实现焦平面探测器非均匀性的两点校正算法,并对非均匀性漂移的现象采取了实时修正,部分弥补了两点校正算法的不足,达到了预期效果,满足系统要求。
PDF
0B
2019-08-15 11:43
基于CPLD图像传感器均匀校正
图像传感器是现代视觉信息获取的一种基础器件,它将入射到光敏面上按空间分布的光强信息转换为按时序输出的视频信号,从而能够再现物体的图像信息. 在理想的情况下,当图像传感器受均匀光照时,各光敏元输出的视频
PDF
196KB
2020-12-03 09:28
红外图像无快门均匀校正FPGA实现
自然界中最普遍存在的一类电磁波是红外线,其波长范围在0.76um-1000um之间,介于可见光和微波之间,根据波长长短可分为近红外、中红外、远红外[1]。一般来说,自然界中一切温度高于绝对零度的物质,
PDF
0B
2019-05-14 01:35
基于FPGACMOS图像实时均匀校正方法
非均匀性校正是降低CMOS图像传感器固定模式噪声的有效方法,对于获取高质量的图像具有重要意义。本文以CMOSIS公司的CMOS图像传感器CMV4000为例,基于实验室的积分球观测数据,对该CMV400
PDF
1.82MB
2021-01-16 11:02
论文研究电阻阵列均匀校正.pdf
电阻阵列的非均匀性校正,杨春玲,朱厚存,红外成像系统在实验室环境下模拟出真实物体及其环境的辐射,为红外成像武器的测试提供模拟目标,降低了武器系统的研制成本和研制
unkonw
0B
2020-04-25 23:30
基于方差补偿矩匹配红外图像均匀校正方法
红外焦平面阵列的非均匀性校正是其定量应用之前必须解决的关键难题之一。将矩匹配方法引入到红外图像非均匀性校正中,针对其改变图像中地物光谱分布,并可能产生新条带噪声的缺陷,通过比较标准矩匹配前后每个探测元
PDF
3.1MB
2021-02-08 00:06
红外焦平面联合均匀校正算法
分别分析了红外焦平面阵列(IRFPA)基于定标的非均匀性校正(NUC)算法和基于场景的NUC算法的优势和问题。在此基础上提出了联合NUC算法,其中利用基于定标的两点校正法来初步消除探测器的非均匀性,然
PDF
1.66MB
2021-04-20 01:29
EDA PLD中基于CPLD图像传感器均匀校正
摘要:任何类型的图像传感器都存在着不可避免的非均匀性问题,非均匀性直接影响了传感器的成像质量及其应用范围. 为此,本文讨论了多点校正方法的原理和算法,设计了基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的非均匀性
PDF
209KB
2020-12-13 05:36
基于场景IRFPA均匀校正算法研究.pdf
本文研究提出了一种时空滤波相结合的非均匀性校正算法。该算法首先用全局滤波器把输入的原非均匀性图像信息分成空间高频和低频两部分,然后用高频成分来估计非均匀性校正参数
PDF
0B
2019-08-15 11:43
matlab红外图像两点定标均匀校正
基于一点、两点定标的红外图像非均匀校正。%0,1,2分别代表三幅图:高温,低温,手型图%A代表原图;B代表数据类型转换或者校正后的图;D代表一点校正系数%C代表高温图和低温图的灰度值差矩阵;G代表两点
M
0B
2019-06-05 01:17
热像均匀校正原理
热像仪系统红外辐射响应特性随着环境、场景温度的变化而变化,在同一环境温度下,热像仪系统对不同辐射强度的目标响应特性并非呈线性。
DOC
0B
2019-09-21 06:59
均匀.zip
根据红外传感器非均匀性产生的原因,为红外图像添加非均匀性噪声。
ZIP
0B
2019-09-21 06:58
图像处理中非均匀校正程序
Program for non-uniform correction in image processing
ZIP
0B
2019-06-23 22:53
红外均匀校正参考文献
文献时域高通滤波对红外常规NUC校正算法所存缺陷是一种新颖的、启发意义的思路
PDF
0B
2019-03-05 15:36
基于贝叶斯估计IRFPA自适应均匀校正
针对长时间工作后红外焦平面阵列(IRFPA)响应特性发生漂移,图像质量下降的问题,分析了两点校正(TPC)后残留非均匀噪声的特性,在TPC的基础上提出了一种自适应非均匀性校正方法。将两点校正后的图像进
PDF
2.55MB
2021-02-09 20:58