Author Affiliations
Abstract
1 School of Electronic Engineering, Xi’an University of Posts and Telecommunications, Xi’an 710121, China
2 Xi’an Institute of Applied Optics, Xi’an 710065, China
The visibility of the underwater image is reduced due to the backscattering and signal attenuation, especially in highly turbid media. In this paper, we propose a polarization-based underwater image restoration method using logarithmic transformation and dark channel. Logarithmic transformation is first performed while maintaining the degree of polarization of the scene to increase the details of the images. Then we calculate the backscatter value through dark channel to estimate the degree of polarization of backscatter. The restored image can be obtained by the polarimetric recovery method. The experimental results illustrate the capabilities of the proposed method.
光电子快报(英文版)
2020, 16(2): 149
作者单位
摘要
西安电子科技大学 物理与光电工程学院, 西安 710071
根据推扫式线阵TDI-CCD成像系统的信号存储、传输与转换原理, 分析了其在激光作用下产生不同饱和串扰现象的机理, 建立了激光辐照TDI-CCD红外相机饱和串扰效应模型; 考虑了视场外激光干扰过程中出现的侧斑现象, 同时借助光学追迹模型, 实现了连续激光干扰星载红外相机的成像仿真过程; 通过图像质量评估因子定量分析了不同入射条件下激光辐射对相机输出图像质量的影响。结果表明: 入射角不同, 激光成像结果不同.选用1.064 μm视场外激光在一定入射条件下, 当改变激光入射角从2.86°到2.89°时, 激光将出现侧斑; 当激光功率密度提高1~4倍, 光斑干扰面积百分比将不同程度的扩大.
激光辐照 激光干扰 阈值建模与分析 CCD红外相机 饱和串扰仿真 侧斑 图像质量评估 Laser irradiation Laser disturbance Threshold computation Infrared CCD image sensor Crosstalk simulation Laser speckle Image quality evaluation 
光子学报
2017, 46(12): 1214001
作者单位
摘要
西安电子科技大学 物理与光电工程学院, 陕西 西安 710071
以同心多尺度成像模式为基础, 结合人眼视网膜凹成像思想, 提出了一种宽视场与双分辨率成像组合的新型同心多尺度成像系统, 在广域视场范围内实现了对关注的感兴趣目标区域的高分辨动态注视。介绍了同心多尺度双分辨率成像系统的工作方式; 使用一个单透镜和一个双胶合透镜为初始结构, 结合二轴微机电系统(MEMS)扫描微镜组合形成光路; 利用ZEMAX光学设计软件, 优化设计了成像波段为0.486~0.656 μm, 在单个分通道视场内(30°)可对关注的小视场区域(6°)高分辨注视跟踪的子成像系统。 对成像系统的像质以及点列图、调制传递函数(MTF)曲线、场曲、畸变曲线进行了评价。结果表明设计的子成像系统在全视场内成像均匀, 接近衍射极限, 场曲和畸变较小, 最大场曲不超过06 mm, 最大畸变小于15%, 能够满足同心多尺度双分辨率成像系统对子成像系统性能的要求。
同心多尺度成像系统 凹成像 双分辨率成像 MEMS扫描微镜 高分辨动态注视 宽视场 monocentric multiscale imaging system foveated imaging dual resolution imaging MEMS micro mirror high resolution dynamic gazing wide field of view 
光学 精密工程
2016, 24(11): 2644

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