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        基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法*

        2023-10-08 06:57:38洋,江
        傳感技術(shù)學(xué)報(bào) 2023年8期
        關(guān)鍵詞:傳感補(bǔ)償誤差

        樂 洋,江 暢

        (南京郵電大學(xué)地理與生物信息學(xué)院,江蘇 南京 210023)

        人們對圖像采集設(shè)備的圖像采集質(zhì)量以及處理速度,均具有很高的要求。 圖像采集設(shè)備的傳感器[1-2]在采集圖像時(shí),設(shè)備運(yùn)行時(shí)間較長、負(fù)荷增加,長期處于封閉的工作環(huán)境,在這種環(huán)境下溫度會不斷升高,而過高的溫度會對圖像采集設(shè)備產(chǎn)生影響。 在圖像傳感器中[3-5],暗電流是圖像傳感器內(nèi)部主要元件的重要性能參數(shù)。 因外界因素影響,環(huán)境過熱后,導(dǎo)致暗電流增加,嚴(yán)重影響圖像采集質(zhì)量。 因此,在這種情況下,導(dǎo)致圖像傳感信號存有誤差,為了解決這種問題,需要及時(shí)校正誤差,研究圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法。

        文獻(xiàn)[6]提出一種小型激光三角測量位移傳感器的研制及溫度漂移補(bǔ)償方法,首先,該方法基于反射單元直接投影成像,建立了幾何光學(xué)結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型;然后,制定參數(shù)的優(yōu)化流程,完成了傳感器的裝配;其次,通過極端溫度實(shí)驗(yàn),建立溫度漂移誤差數(shù)據(jù)庫,并且構(gòu)建廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,補(bǔ)償溫度漂移誤差。 但是該方法的漂移補(bǔ)償結(jié)果存有較大誤差,導(dǎo)致該方法補(bǔ)償效果差。

        文獻(xiàn)[7]提出一種應(yīng)用于光纖陀螺尋北的溫度漂移補(bǔ)償方法,該方法根據(jù)陀螺傳感器產(chǎn)生的漂移偏差,詳細(xì)分析影響傳感器溫度漂移的影響因素,并采用經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解等方法,構(gòu)建多參量線性模型,通過該模型補(bǔ)償傳感器溫度漂移。 但是該方法的分析結(jié)果不夠完善,導(dǎo)致傳感器存在誤差大的問題。

        文獻(xiàn)[8]提出一種工業(yè)相機(jī)自熱引起像點(diǎn)漂移模型與補(bǔ)償方法,該方法通過有限元分析方法,分析了模型像點(diǎn)漂移,從而獲取相機(jī)傳感器膨脹變化情況及傳感器光路變化情況,分析變化規(guī)律,得出傳感器坐標(biāo)系影響因素,利用建立的補(bǔ)償模型,補(bǔ)充修復(fù)像素點(diǎn)漂移誤差。 該方法能夠有效補(bǔ)償漂移誤差,實(shí)現(xiàn)漂移補(bǔ)償,但是其誤差補(bǔ)償結(jié)果未達(dá)到預(yù)期,并且方法補(bǔ)償耗時(shí)長。

        為了解決上述方法中存在的問題,提高圖像傳感信號的質(zhì)量,提出基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法。 該方法引入了透射圖融合,并且在此基礎(chǔ)上,結(jié)合最小二乘擬合方法,進(jìn)一步增強(qiáng)了圖像傳感信號,構(gòu)建漂移智能補(bǔ)償模型,實(shí)現(xiàn)圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償。

        1 圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法

        1.1 圖像傳感信號溫度影響分析

        由于外界空間環(huán)境溫度影響圖像傳感器[9],導(dǎo)致圖像傳感信號輸出特性變化幅度過大,圖像傳感探測信號的幅值、直流分量等發(fā)生漂移,從而導(dǎo)致圖像傳感器信號讀取精度較低。 針對這一問題,需要詳細(xì)分析溫度對圖像傳感信號的影響。 在傳統(tǒng)分析方法的基礎(chǔ)上,本文將溫度影響圖像傳感信號問題轉(zhuǎn)換成傳感器電流變化的問題,利用電流變化情況明確溫度與圖像傳感信號的影響關(guān)系,為圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償?shù)於ɑA(chǔ)。

        首先,分析溫度對發(fā)光強(qiáng)度的影響。 圖像傳感器處于一定的工作電流時(shí),圖像傳感器的發(fā)光強(qiáng)度隨著溫度的變化而變化,從而影響圖像傳感信號。假設(shè)圖像傳感器處于T溫度時(shí),溫度與圖像傳感發(fā)光強(qiáng)度的關(guān)系為:

        式中:PT為二極管發(fā)光強(qiáng)度,k為空氣濕度,并且kL<0,b為相對功率輸出,P0為圖像傳感器發(fā)光強(qiáng)度。 通過上述公式可知,溫度與發(fā)光強(qiáng)度呈正相關(guān),溫度越高,發(fā)光強(qiáng)度越高。

        其次,分析溫度對光電流的影響。 設(shè)定周邊光照條件、供電條件、輸出負(fù)載條件均相同的情況下,圖像傳感的光電流會隨著周邊環(huán)境溫度的變化而產(chǎn)生變化。

        設(shè)定在溫度為T時(shí),圖像傳感產(chǎn)生的光電流為Ip,則圖像傳感的光電流與溫度之間的關(guān)系由下式定義:

        式中:Ip為光電流,I0為電流,PT為圖像傳感的入射光強(qiáng)度,S為圖像傳感器的光電轉(zhuǎn)換系數(shù)。 通過上述公式可知,圖像傳感光電流的運(yùn)行狀態(tài)隨著溫度的不斷變化,呈現(xiàn)出不斷上升趨勢。

        最后,分析溫度對光電輸出電流的影響,即溫度對圖像傳感信息的影響。 基于以上兩種特性分析結(jié)果,結(jié)合圖像傳感光電輸出電流,即圖像傳感信號,深入研究圖像傳感的整體溫度影響。

        由于圖像傳感設(shè)備隨著主軸轉(zhuǎn)動(dòng),因此,圖像傳感的光柵付產(chǎn)生一個(gè)近似為透過率函數(shù)的正弦函數(shù),標(biāo)記為:X=U+Asinθ,其中,U為圖像傳感的光柵付,sinθ為主軸轉(zhuǎn)動(dòng)角度正弦函數(shù),A為透過率。

        透過率[10]經(jīng)過圖像傳感的光柵付后,圖像傳感器收到產(chǎn)生的光能數(shù)據(jù),定義如下:

        式中:ZT為接收光能。

        基于以上研究,得出圖像傳感實(shí)際光電輸出電流,定義如下:

        式中:IT標(biāo)記為實(shí)際輸出電流。

        令MT=(k+T+b)×10(k+T+b)為圖像傳感調(diào)制系數(shù),將其代入式(4)中,即可獲得變換后的表達(dá)式:

        式中:MT為調(diào)制系數(shù),D為傳感器信號幅值。

        綜上所述,在空間環(huán)境溫度為T時(shí),其滿足條件MT=1,則圖像傳感光電輸出電流表示如下:

        通過以上影響分析得知圖像傳感的光電輸出特性會隨著溫度的變化而變化,即圖像傳感信號隨著溫度的變化而變化。 當(dāng)外界空間的溫度變化較大時(shí),圖像傳感輸出的信號幅值與直流分量出現(xiàn)較大的溫度漂移,圖像傳感器信號質(zhì)量下降,從而影響圖像質(zhì)量。 因此,需要根據(jù)分析結(jié)果,增強(qiáng)處理圖像傳感信號,并且實(shí)施圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償。

        1.2 基于透射圖融合的圖像傳感信號增強(qiáng)

        根據(jù)上述分析結(jié)果可知,圖像傳感信號溫度發(fā)生漂移的主要因素是溫度變化影響發(fā)光強(qiáng)度、光電流等變化,從而影響圖像傳感信號。 因此,根據(jù)分析結(jié)果,采用透射圖融合方法[11]增強(qiáng)處理圖像傳感信號,降低溫度的影響,達(dá)到增強(qiáng)圖像傳感信號質(zhì)量的目的,以利于后續(xù)圖像傳感信號溫度漂移補(bǔ)償。

        根據(jù)采集的傳感信號圖像,利用設(shè)定的分割閾值T劃分圖像區(qū)域,即黑暗區(qū)域及亮白區(qū)域兩種。由于信號在亮白區(qū)域中處于平緩狀態(tài),而黑暗區(qū)域與其相反,因此,需要獲取黑暗區(qū)域的信號透射圖,主要通過式獲取圖像傳感信號透射圖

        式中:t0(x)為透射圖,~t(x)為透射圖估計(jì)值,tbright為透射圖的常數(shù),I(x)為相機(jī)采集的圖像。

        通過閾值分割結(jié)果,得知傳感信號圖像亮白區(qū)域中的像素點(diǎn)s要低于總區(qū)域像素值S,當(dāng)圖像傳感信號質(zhì)量較差時(shí),傳感信號圖像的整體強(qiáng)度就會增強(qiáng),這時(shí)獲取圖像傳感信號中的融合系數(shù),得出:ρ=S/SMean。 式中,ρ為信號融合系數(shù),SMean為圖像強(qiáng)度值像素總數(shù)。

        根據(jù)獲取結(jié)果可知ρ能夠有效反映出圖像傳感信號質(zhì)量的優(yōu)劣,同時(shí)圖像的邊緣信息也與信號質(zhì)量相關(guān),這時(shí)變換圖像亮白區(qū)域中的透射圖,得出:

        圖像傳感信號質(zhì)量越差,SMean值越大,同時(shí)ρ值越小。 因而利用式(8)和傳感信號圖像中不同區(qū)域的透射圖,可以解決透射圖因?yàn)閰^(qū)域的不同導(dǎo)致圖像傳感信號突變過大的問題。

        因此,可以根據(jù)該規(guī)律增強(qiáng)透射圖融合算法的魯棒性,令ρ可以對圖像透射圖邊緣效果起到融合作用,因而設(shè)定ρ的最下邊界值為ρmin,ρ的最大邊界值為ρmax,則此時(shí)ρ的表達(dá)式為:

        據(jù)式(9)設(shè)定ρmin=0.5,ρmax=0.8。

        將式(8)與式(9)相結(jié)合,得出圖像傳感信號融合后的透射圖,表示如下:

        通過以上操作,獲取圖像傳感信號融合透射圖,再采用保邊平滑操作對融合后的透射圖進(jìn)行精細(xì)化優(yōu)化操作[12],從而達(dá)到增強(qiáng)圖像傳感信號質(zhì)量的目的,完成基于透射圖融合的圖像傳感信號質(zhì)量增強(qiáng)處理。 優(yōu)化公式如下:

        式中:λ,μ分別為平滑操作系數(shù)。 ‖?t(x)‖22為確保透射圖的光滑特性,‖t(x)-t0(x)‖22為融合透射圖和透射圖之間的相似性,‖?[t(x)-t0(x)]‖22為保持融合透視圖的重要特征。 為了快速求解優(yōu)化的式(11),采用快速計(jì)算方法獲取式(11)的解,公式如下:

        式中:Q為待求像素,q為透射圖中與Q對應(yīng)的像素,i為鄰域像素的索引,R為鄰域半徑,e為迭代次數(shù)。 通過上述公式即可獲取增強(qiáng)后圖像傳感信號的透射圖融合圖。

        1.3 漂移智能補(bǔ)償模型構(gòu)建

        通過透射圖融合,增強(qiáng)了圖像傳感信號,但是此時(shí)的增強(qiáng)效果仍未達(dá)到預(yù)期,因此,需要通過增強(qiáng)結(jié)果,補(bǔ)償圖像傳感信號溫度漂移,構(gòu)建漂移智能補(bǔ)償模型,以此進(jìn)一步優(yōu)化圖像傳感信號。 由于圖像傳感信號是利用圖像傳感器接收而形成,因此,圖像的灰度值能夠反映圖像傳感器信號值。 基于上述信號處理結(jié)果,可將圖像灰度值與目標(biāo)溫度的關(guān)系看作圖像傳感信號與目標(biāo)溫度之間的關(guān)系。

        在不考慮空間環(huán)境溫度條件下,圖像傳感信號的特性曲線由V表示,該曲線的函數(shù)關(guān)系定義為:

        式中:V(Tr)為圖像傳感信號,B為響應(yīng)值,C表示圖像傳感器各個(gè)單元中的探測參數(shù),Tr為目標(biāo)溫度。

        根據(jù)圖像傳感信號特性曲線,獲取傳感圖像灰度值,表示為:

        式中:H(Tr)為圖像灰度值。

        利用式(15)即可計(jì)算出圖像傳感信號目標(biāo)溫度值。 通過溫度對圖像傳感信號的影響因素可知,圖像傳感信號隨著溫度變化而產(chǎn)生漂移,因此,計(jì)算出的圖像傳感信號目標(biāo)溫度會出現(xiàn)誤差。 為解決這個(gè)問題,需要修正處理圖像傳感信號,從而達(dá)到消除溫度漂移誤差的目的,實(shí)現(xiàn)圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償。

        在空間環(huán)境溫度變化下,圖像傳感器信號漂移量修正結(jié)果為:

        式中:H(Tr,Tsur)為傳感圖像灰度值,Hsur為灰度值漂移量。

        據(jù)研究發(fā)現(xiàn),空間環(huán)境溫度升高后,Hsur值提升,空間環(huán)境溫度下降后,Hsur值下降,可見兩者之間呈線性變化關(guān)系。

        通過研究結(jié)果,采用最小二乘擬合方法建立圖像傳感信號漂移模型:

        根據(jù)圖像傳感信號與空間環(huán)境溫度變化關(guān)系,利用H(Tr,Tsur)減掉額外的信號漂移值Hsur,即可獲得正確的圖像傳感信號溫度值,則圖像傳感信號溫度漂移補(bǔ)償模型如下:

        式中:Hr為補(bǔ)償后的傳感圖像灰度值。

        依據(jù)式(17)獲取溫度與灰度的映射模型,即圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償模型,利用該模型獲取正確的圖像傳感信號溫度,實(shí)現(xiàn)基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償。

        2 實(shí)驗(yàn)與分析

        為驗(yàn)證基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法的整體有效性,需要通過對比實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證該方法的性能。

        2.1 實(shí)驗(yàn)方案

        首先,設(shè)計(jì)傳感探測器,并且將其與圖像傳感器相結(jié)合,主要更換了芯片和二極管,原芯片和二級管的工作溫度最大為100 ℃,而實(shí)驗(yàn)中涉及的溫度最高為100 ℃,與該最大工作溫度一致,設(shè)備容易因?yàn)樾酒投O管產(chǎn)生誤差,因此,為了避免該誤差,將芯片改為WID140380 - C02 芯片,二極管改為IN4007 二極管,提高最大工作溫度,降低外界影響因素,并且重新標(biāo)定,設(shè)備如圖1 所示。

        圖1 修改后的圖像傳感器

        其次,將圖像傳感器放置恒溫箱中,設(shè)定恒溫箱內(nèi)部空間溫度環(huán)境。 采用恒溫箱是因?yàn)閷?shí)際環(huán)境無法模擬實(shí)驗(yàn)所需的溫度,因?yàn)閷?shí)驗(yàn)溫度最高達(dá)到100 ℃,而采用常規(guī)手法,即空調(diào)等設(shè)備無法達(dá)到該溫度,并且空調(diào)等設(shè)備控制的溫度和濕度等波動(dòng)較大,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)效果無法得到保證,而恒溫箱可以達(dá)到實(shí)驗(yàn)溫度,并且波動(dòng)較小,其他方面影響實(shí)驗(yàn)的程度也可以忽略不記,因此,選擇恒溫箱作為實(shí)驗(yàn)溫度調(diào)節(jié)設(shè)備。 在該步驟中,圖像傳感器此時(shí)的標(biāo)定壓力值記為P,圖像傳感輸出電壓信號記為Up。 設(shè)置實(shí)驗(yàn)溫度,由于恒溫箱的溫度范圍在-40 ℃~150 ℃,并且圖像傳感器的工作溫度在-40 ℃~100 ℃之間,因此,實(shí)驗(yàn)場景溫度控制在0 ℃~100 ℃之間,以避免圖像傳感器超出溫度范圍,導(dǎo)致?lián)p壞,從而使實(shí)驗(yàn)不具備參價(jià)值。

        再次,通過無線連接的方式,連接圖像傳感器與計(jì)算機(jī),通過計(jì)算機(jī)呈現(xiàn)圖像傳感器的信息。

        然后,完成設(shè)計(jì)后,檢查各項(xiàng)設(shè)備是否正常工作,為后續(xù)實(shí)驗(yàn)提供穩(wěn)定運(yùn)行環(huán)境。

        最后,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方法中的透射圖融合方法是否設(shè)計(jì)成功,即方法是否具備提高圖像質(zhì)量的效果,該方法具備增強(qiáng)處理效果后,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方法的整體性能。

        2.2 實(shí)驗(yàn)參數(shù)

        采用設(shè)計(jì)的基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法(簡稱:透射圖融合的補(bǔ)償方法)、文獻(xiàn)[6]的小型激光三角測量位移傳感器的溫度漂移補(bǔ)償方法(簡稱:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法)、文獻(xiàn)[7]的應(yīng)用于光纖陀螺尋北的溫度漂移補(bǔ)償方法(簡稱:多參量線性模型的補(bǔ)償方法)開展實(shí)驗(yàn)測試。 本次實(shí)驗(yàn)選取型號為MPX53 的壓阻式圖像傳感器作為本次測試對象,對其開展圖像傳感信號溫度漂移補(bǔ)償測試。 實(shí)驗(yàn)主要采用了圖像傳感器、恒溫箱、計(jì)算機(jī)等設(shè)備,實(shí)驗(yàn)設(shè)備參數(shù)如表1 所示。

        表1 實(shí)驗(yàn)設(shè)備參數(shù)

        2.3 圖像傳感器信號標(biāo)定

        由于修改了圖像傳感器,因此,需要重新標(biāo)定傳感器信號,保持一定精度,并且確定設(shè)備可用,同時(shí),為后續(xù)實(shí)驗(yàn)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 設(shè)定圖像傳感信號溫度補(bǔ)償前的標(biāo)定數(shù)據(jù),如表2 所示。

        表2 溫度漂移補(bǔ)償前圖像傳感器信號標(biāo)定數(shù)據(jù)

        在完成標(biāo)定后,啟動(dòng)所有實(shí)驗(yàn)設(shè)備,檢查各項(xiàng)功能是否正常,并且調(diào)試設(shè)備,使實(shí)驗(yàn)設(shè)備全部正常運(yùn)行后,驗(yàn)證設(shè)計(jì)方法的有效性和可行性。

        2.4 透射圖融合方法的增強(qiáng)效果

        實(shí)驗(yàn)選擇研究室的盆景作為拍照對象,獲取盆景部分區(qū)域圖像,將該圖像作為研究對象,獲取的待處理原始圖像如圖2 所示。

        圖2 待處理原始圖像

        應(yīng)用設(shè)計(jì)的基于透射圖融合的圖像傳感信號增強(qiáng)處理方法處理原始圖像,獲取處理后的圖像,通過直接觀察的形式,對比分析應(yīng)用前后的增強(qiáng)處理效果,處理后的圖像如圖3 所示。

        圖3 增強(qiáng)處理后圖像

        通過觀察圖3 和圖2 可知,用設(shè)計(jì)的基于透射圖融合的圖像傳感信號增強(qiáng)處理方法處理后的圖像更加清晰,明亮對比更高,可以在圖3 中觀察到更多更清晰的植物,而原始圖像比較模糊,因此,可知設(shè)計(jì)的基于透射圖融合的圖像傳感信號增強(qiáng)處理方法具備增強(qiáng)處理圖像傳感信號的效果,有效提高了圖像質(zhì)量。 證實(shí)設(shè)計(jì)方法具備基礎(chǔ)的可行性后,驗(yàn)證分析設(shè)計(jì)方法的整體性能。

        2.5 實(shí)驗(yàn)性能分析

        2.5.1 測量值誤差分析

        根據(jù)表2 中設(shè)置的溫度漂移補(bǔ)償前圖像傳感信號標(biāo)定數(shù)據(jù),采用最小二乘法對圖像傳感器溫度特性曲線開展線性擬合。 基于擬合結(jié)果,利用透射圖融合的補(bǔ)償方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法、多參量線性模型的補(bǔ)償方法對圖像傳感信號實(shí)施溫度補(bǔ)償測試,按照補(bǔ)償結(jié)果,得出三種方法圖像傳感器信號補(bǔ)償誤差,驗(yàn)證三種方法的補(bǔ)償結(jié)果。 具體測試結(jié)果如圖4 所示。

        圖4 圖像傳感器信號補(bǔ)償誤差對比

        分析圖4 中的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),用透射圖融合的補(bǔ)償方法補(bǔ)償圖像傳感電壓信號后,補(bǔ)償誤差較小,說明溫度的變化對透射圖融合的補(bǔ)償方法產(chǎn)生的影響小,使透射圖融合的補(bǔ)償方法對圖像傳感電壓信號補(bǔ)償后誤差較小,證明透射圖融合的補(bǔ)償方法的補(bǔ)償結(jié)果最佳。 從溫度為0 ℃時(shí),神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法和多參量線性模型的補(bǔ)償方法補(bǔ)償誤差值高于透射圖融合的補(bǔ)償方法,且多參量線性模型補(bǔ)償方法的誤差值最大,并且在后續(xù)溫度變化下,多參量線性模型補(bǔ)償方法的誤差值上升速度最快,由此可見多參量線性模型的補(bǔ)償方法的補(bǔ)償效果最差。 在測試溫度達(dá)到100 ℃時(shí),透射圖融合補(bǔ)償方法的測量值誤差僅為0.65×104,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法和多參量線性模型的補(bǔ)償方法分別達(dá)到了2.25×104和4.00×104,透射圖融合的補(bǔ)償方法的測量值誤差明顯低于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法和多參量線性模型的補(bǔ)償方法,綜合分析可知,本文方法有效降低了測量值誤差,提高了圖像傳感信號的輸出準(zhǔn)確性。

        2.5.2 補(bǔ)償耗時(shí)分析

        為了進(jìn)一步驗(yàn)證圖像傳感電壓信號溫度漂移補(bǔ)償性能,分別利用透射圖融合的補(bǔ)償方法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法和多參量線性模型的補(bǔ)償方法對圖像傳感信號溫度漂移補(bǔ)償?shù)难a(bǔ)償時(shí)間開展補(bǔ)償耗時(shí)測試,具體測試結(jié)果如圖5 所示。

        圖5 補(bǔ)償耗時(shí)測試

        分析圖5 中的數(shù)據(jù)可知,在溫度不斷變化下,透射圖融合補(bǔ)償方法的圖像傳感信號補(bǔ)償消耗時(shí)間不超過0.4 s,驗(yàn)證了透射圖融合補(bǔ)償方法的圖像傳感信號補(bǔ)償效率要高于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法、多參量線性模型的補(bǔ)償方法。 在溫度不斷升高的情況下,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的補(bǔ)償方法與多參量線性模型的補(bǔ)償方法的補(bǔ)償耗時(shí)均有所增加,同時(shí)耗時(shí)增加速度快。

        綜上所述,透射圖融合的補(bǔ)償方法的補(bǔ)償耗時(shí)最短、補(bǔ)償效率最高。 這是因?yàn)橥干鋱D融合的補(bǔ)償方法利用透射圖融合方法增強(qiáng)處理圖像傳感信號質(zhì)量,以此提升圖像傳感信號溫度補(bǔ)償速度,進(jìn)而加快了圖像傳感信號溫度補(bǔ)償效率,縮短了圖像傳感信號溫度補(bǔ)償消耗時(shí)間。

        3 結(jié)束語

        圖像采集傳感設(shè)備的不完善,導(dǎo)致設(shè)備受外界因素的影響,發(fā)生圖像傳感信號誤差過大的問題,為了解決該問題,提出基于透射圖融合的圖像傳感信號溫度漂移智能補(bǔ)償方法。 該方法分析了溫度對圖像傳感信號的影響,根據(jù)分析結(jié)果利用透射圖融合方法增強(qiáng)處理圖像傳感信號,通過處理結(jié)果建立補(bǔ)償模型,完成圖像傳感信號溫度漂移補(bǔ)償。 該方法在漂移智能補(bǔ)償方法中發(fā)揮重要作用,在溫度漂移智能補(bǔ)償領(lǐng)域有著長遠(yuǎn)的發(fā)展前景。

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