1. सार
यो लेख प्राविधिक सिद्धान्तहरू, कार्यान्वयन विधिहरू रूपरेखा।
2. प्राविधिक सिद्धान्तहरू
२.१ अप्टिकल डिफोगिङ
प्रकृतिमा, दृश्य प्रकाश भनेको 780 देखि 400 एनएम सम्मको प्रकाशको विभिन्न तरंगदैर्ध्यहरूको संयोजन हो।
चित्र २.१ स्पेक्ट्रोग्राम
प्रकाशको विभिन्न तरंग दैर्ध्यका फरक-फरक गुणहरू हुन्छन्, र तरंग दैर्ध्य जति लामो हुन्छ, त्यति नै भेदक हुन्छ। तरंगदैर्ध्य जति लामो हुन्छ, प्रकाश तरंगको प्रवेश गर्ने शक्ति त्यति नै बढी हुन्छ। यो धुवाँयुक्त वा कुहिरो वातावरणमा लक्षित वस्तुको स्पष्ट छवि प्राप्त गर्न अप्टिकल फोग पत्ता लगाउने द्वारा लागू गरिएको भौतिक सिद्धान्त हो।
२.२ इलेक्ट्रोनिक डिफोगिङ
इलेक्ट्रोनिक डिफोगिङ, जसलाई डिजिटल डिफोगिङ पनि भनिन्छ, एउटा एल्गोरिदमद्वारा छविको माध्यमिक प्रशोधन हो जसले छविमा रुचिका निश्चित वस्तु सुविधाहरू हाइलाइट गर्दछ र कुनै चासो नभएकाहरूलाई दबाइदिन्छ, जसको परिणामस्वरुप छविको गुणस्तर र सुधारिएको छविहरू हुन्छन्।
3. कार्यान्वयन विधिहरू
3.1 अप्टिकल डिफोगिङ
3.1.1 ब्यान्ड चयन
अप्टिकल डिफोगिङ प्राय: निकट इन्फ्रारेड ब्यान्ड (एनआईआर) मा इमेजिङ प्रदर्शन सन्तुलनमा प्रवेश सुनिश्चित गर्न प्रयोग गरिन्छ।
3.1.2 सेन्सर चयन
अप्टिकल फोगिङले NIR ब्यान्डको प्रयोग गरेको हुनाले क्यामेराको सेन्सर छनोट गर्दा क्यामेराको NIR ब्यान्डको संवेदनशीलतामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
3.1.3 फिल्टर चयन
सेन्सरको संवेदनशीलता विशेषताहरूसँग मेल खाने सही फिल्टर चयन गर्दै।
3.2 इलेक्ट्रोनिक डिफोगिङ
इलेक्ट्रोनिक डिफोगिङ (डिजिटल डिफोगिङ) एल्गोरिदम एक भौतिक कुहिरो गठन मोडेलमा आधारित छ, जसले स्थानीय क्षेत्रमा ग्रेको डिग्रीद्वारा कुहिरोको एकाग्रता निर्धारण गर्दछ, यसरी स्पष्ट, धुवाँ-मुक्त छवि पुनःप्राप्त गर्दछ। एल्गोरिदमिक फोगिङको प्रयोगले छविको मूल रङलाई सुरक्षित राख्छ र अप्टिकल फोगिङको माथिको फोगिङ प्रभावलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्छ।
4. प्रदर्शन तुलना
भिडियो निगरानी क्यामेराहरूमा प्रयोग गरिएका अधिकांश लेन्सहरू प्रायः छोटो फोकल लम्बाइका लेन्सहरू हुन्, जुन मुख्यतया फराकिलो दृश्य कोणहरूका साथ ठूला दृश्यहरू निगरानी गर्न प्रयोग गरिन्छ। तलको चित्रमा देखाइए अनुसार (१०.५ मिमीको अनुमानित फोकल लम्बाइबाट लिइएको)।
चित्र ४.१ चौडा दृश्य
यद्यपि, जब हामी टाढाको वस्तुमा फोकस गर्न जुम इन गर्छौं (लगभग क्यामेराबाट 7 किलोमिटर टाढा), क्यामेराको अन्तिम आउटपुट प्रायः वायुमण्डलीय आर्द्रता, वा धुलो जस्ता साना कणहरूले प्रभावित हुन सक्छ। तलको चित्रमा देखाइए अनुसार (240mm को अनुमानित फोकल लम्बाइबाट लिइएको)। छविमा हामी टाढाका पहाडहरूमा मन्दिरहरू र प्यागोडाहरू देख्न सक्छौं, तर तिनीहरूको तलका पहाडहरू सपाट खैरो ब्लक जस्तो देखिन्छन्। विस्तृत दृश्यको पारदर्शिता बिना छविको समग्र अनुभूति धेरै धुंधला छ।
चित्र ४.२ डिफग अफ
जब हामीले इलेक्ट्रोनिक डिफग मोड अन गर्छौं, हामी इलेक्ट्रोनिक डिफग मोड अन गर्नु अघिको तुलनामा छवि स्पष्टता र पारदर्शितामा थोरै सुधार देख्छौं। तलको चित्रमा देखाइएको अनुसार। मन्दिर, प्यागोडा र पछाडीका पहाडहरू अझै अलिकति धुंधला भएता पनि अगाडिको उच्च भोल्टेज बिजुलीका खम्बाहरू सहित कम्तिमा अगाडिको पहाड आफ्नो सामान्य स्वरूपमा पुनर्स्थापित भएको महसुस गर्दछ।
चित्र ४.३ इलेक्ट्रोनिक डिफोग
जब हामी अप्टिकल फोगिङ मोड अन गर्छौं, छवि शैली तुरुन्तै नाटकीय रूपमा परिवर्तन हुन्छ। यद्यपि छवि रंगबाट कालो र सेतोमा परिवर्तन हुन्छ (एनआईआरको कुनै रङ नभएको कारणले, व्यावहारिक ईन्जिनियरिङ् अभ्यासमा हामी एनआईआर द्वारा छविमा प्रतिबिम्बित ऊर्जाको मात्रा मात्र प्रयोग गर्न सक्छौं), छविको स्पष्टता र पारदर्शिता धेरै सुधारिएको छ र वनस्पति पनि। टाढाको पहाडहरूमा धेरै स्पष्ट र थप त्रि-आयामिक रूपमा देखाइएको छ।
चित्र ४.४ अप्टिकल डिफोग
चरम दृश्य प्रदर्शन को तुलना।
वर्षा पछि हावा यति पानीले भरिएको छ कि इलेक्ट्रोनिक डिफोगिङ मोड अन हुँदा पनि सामान्य अवस्थामा टाढाका वस्तुहरू हेर्न असम्भव छ। अप्टिकल फगिङ अन गरेपछि मात्र (क्यामेराबाट करिब ७ किलोमिटर टाढा) मन्दिर र प्यागोडा देख्न सकिन्छ।
चित्र 4.5 E-defog
चित्र ४.६ अप्टिकल डिफोग
पोस्ट समय: 2022-03-25 14:38:03