1. Апстракт
Оваа статија ги прикажува техничките принципи, методите на имплементација.
2. Технички принципи
2.1 Оптичко одмаглување
Во природата, видливата светлина е комбинација од различни бранови должини на светлина, кои се движат од 780 до 400 nm.
Слика 2.1 Спектрограми
Различните бранови должини на светлината имаат различни својства, и колку е подолга брановата должина, толку е попродорна. Колку е подолга брановата должина, толку е поголема продорната моќ на светлосниот бран. Ова е физичкиот принцип што се применува со оптичко откривање магла за да се постигне јасна слика на целниот објект во зачадена или маглива средина.
2.2 Електронско одмаглување
Електронското одмаглување, познато и како дигитално одмаглување, е секундарна обработка на слика со алгоритам што нагласува одредени карактеристики на објектот од интерес во сликата и ги потиснува оние што не се интересни, што резултира со подобрен квалитет на сликата и подобрени слики.
3. Методи на имплементација
3.1 Оптичко одмаглување
3.1.1 Избор на опсег
Оптичкото одмаглување најчесто се користи во блискиот инфрацрвен опсег (NIR) за да се обезбеди пенетрација додека се балансираат перформансите на сликата.
3.1.2 Избор на сензор
Бидејќи оптичкото замаглување го користи NIR опсегот, посебно внимание треба да се посвети на чувствителноста на NIR опсегот на фотоапаратот при изборот на сензорот на камерата.
3.1.3 Избор на филтер
Избор на вистинскиот филтер за да одговара на карактеристиките на чувствителноста на сензорот.
3.2 Електронско одмаглување
Алгоритмот за електронско одмаглување (дигитално одмаглување) се заснова на модел за формирање на физичка магла, кој ја одредува концентрацијата на магла според степенот на сивило во локално подрачје, со што се враќа јасна слика без замаглување. Употребата на алгоритамско замаглување ја зачувува оригиналната боја на сликата и значително го подобрува ефектот на замаглување на врвот на оптичкото замаглување.
4. Споредба на перформансите
Повеќето од леќите што се користат во камерите за видео надзор се претежно леќи со кратка фокусна должина, кои главно се користат за следење на големи сцени со широки агли на гледање. Како што е прикажано на сликата подолу (Преземено од приближна фокусна должина од 10,5 mm).
Слика 4.1 Широк приказ
Меѓутоа, кога зумираме за да се фокусираме на далечен објект (приближно 7 км оддалечен од камерата), на крајниот излез на камерата често може да влијае атмосферската влага или ситни честички како прашина. Како што е прикажано на сликата подолу (Преземено од приближна фокусна должина од 240 mm). На сликата можеме да ги видиме храмовите и пагодите на далечните ридови, но ридовите под нив изгледаат како рамен сив блок. Целокупното чувство на сликата е многу магливо, без проѕирност на широк приказ.
Слика 4.2 ИСКЛУЧЕНО одмаглување
Кога ќе го вклучиме режимот за електронско одмаглување, забележуваме мало подобрување во јасноста и транспарентноста на сликата, во споредба со пред да се вклучи режимот за електронско одмаглување. Како што е прикажано на сликата подолу. Иако храмовите, пагодите и ридовите позади сè уште се малку замаглени, барем ридот пред се чувствува вратен во својот нормален изглед, вклучувајќи ги и високонапонските електрични столбови понатаму.
Слика 4.3 Електронско замаглување
Кога ќе го вклучиме режимот за оптичко замаглување, стилот на сликата веднаш драматично се менува. Иако сликата се менува од боја во црно-бела (бидејќи NIR нема боја, во практичната инженерска пракса можеме да ја користиме само количината на енергија рефлектирана од NIR на сликата), јасноста и проѕирноста на сликата се значително подобрени, па дури и вегетацијата на далечните ридови е прикажан на многу појасен и потродимензионален начин.
Слика 4.4 Оптичко замаглување
Споредба на изведба на екстремни сцени.
Воздухот е толку полн со вода по дожд што е невозможно да се види низ него до далечни објекти во нормални услови, дури и со вклучен режим на електронско одмаглување. Само кога е вклучено оптичкото замаглување може да се видат храмови и пагоди на далечина (околу 7 километри оддалечено од камерата).
Слика 4.5 Д-одмаглување
Слика 4.6 Оптичко замаглување
Време на објавување: 2022-03-25 14:38:03