4 ?# w) J- U! p C6 I; e& ]% j 《数字图像处理》学习总结及感悟:第二章数字图像基础(2)电磁波、传感器及辐射成像原理7 x4 @, p! t( k" ]' `; y& m F) U
一、引言 9 W+ y/ x0 D0 ]0 e9 i本系列文章记录老猿自学冈萨雷斯《数字图像处理》的感悟和总结,不过估计更新会比较慢,白天要工作,都是晚上抽空学习,学习完一章再回头总结,想学的朋友可以自己下载英文原版(目前到第四版)和中文译本(目前应该到第三版)的电子版观看,如果想对照观看建议英文原版也找第三版。& R0 N- M/ y6 [ M7 b
" s6 ]1 o4 I2 n - P2 d& f' U# R" q这本《数字图像处理》不愧为数字图像处理的经典教程,知识范围广、内容详尽、案例贴近实践,至少很合老猿的口味。但中译本存在两个问题:' d8 K# l; c. K8 h a) t2 J) Y1 K
4 k; P6 R, h E5 Q3 o; s3 k1 F
4 N7 w2 {" Y2 W7 R7 w有些翻译得不够精准或流利,对于这样的内容如果在老猿总结知识中出现,会以斜体字标记,有些关键术语老猿会附上英文原词;9 L, l! \# Q( J4 {+ P7 ^
中译本的图像案例很多都比原版差很多,甚至差到影响对讲述内容的理解,因此就算不看原版文字,图像案例最好还是对照原版的。 5 S! y( X4 e. f8 \0 E7 k& w2 I( ^9 k二、知识概要:光和电磁波谱(Light and the Electromagnetic Spectrum)5 [1 _ p5 T$ b& E! {; K
电磁波可以看成是以波长λ 传播的正弦波(sinusoidal waves),或者可以看成以波的形式光速传播和移动的没质量(massless)的粒子流(particles),每个粒子叫光子(photon);" O4 O+ K% [+ c6 Z1 f. T
电磁波可用波长λ (单位:米)、频率v(单位:赫兹)和能量E(单位:电子伏特)来描述,三者的关系是:7 \6 Z: Q; a4 B @+ H' N3 m
λ = c/v,c为光速,c = 2.998×108 - z& m* m! Z. r/ M4 ^E = hv,其中h是普朗克常数5 C8 a. `3 E4 s! }* y
可以看出能量与频率成正比,与波长成反比,因此无线电波对活体组织危害小,而伽马射线对活体组织危害大,与电磁波谱相对应按危害大小升序排列的电磁波顺序依次是: 2 X8 ?1 R* \% _$ @" y$ g0 t) ~无线电波<微波<红外线<可见光<紫外线<X射线<伽马射线 9 H6 u+ ^6 U8 M* J1 A- P5 n完整的电磁波谱图:9 V7 C Z: H0 m7 M
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光是一种特殊的电磁辐射,它可以被人眼感知,人眼可辨别的可见光(visible light)的彩色范围只占电磁波的一小部分。从上图可见,彩色光谱分为:紫色、蓝色、绿色、黄色、橙色和红色。& z8 A4 n5 F2 C: Y+ y
人感受物体的颜色是由物体反射光(the light reflected from the object)决定的。 ( Z U/ b" z" C! k没有颜色的光称为单色光(monochromatic )或无色广(achromatic),其唯一属性就是强度(intensity)或数量(amount),灰度级(gray level)一词通常用来表示单色光的强度。' w- w0 g# x3 _0 T
可以从以下三个方面来量化描述彩色光源:9 t. G5 K& E8 p; Q: g
辐射量(radiance):辐射量是从光源发出的总能量,单位瓦特(w)。中译本中称为发光强度1 w) j+ z) o; G+ u0 q0 d0 a
光通量(luminance):是观察者从光源感受到的能量数量,单位为流明数(lm)。例如远红外发出的光有辐射量,但人眼很难感知,则光通量几乎为02 N% b$ k, |; a# o/ f
亮度(brightness):是光感知的一个主观描述,是描述色觉的一个关键因素和表征单色光的强度,但无法度量 ; C7 |2 S. k* [- h三、知识概要:图像感知和获取(Image Sensing and Acquisition) ( Z# E" z E/ E; j9 ^9 w" {多数图像都是由“辐射(illumination)”源的能量入射和图像对应“景物(scene)”元素对能量的反射(reflection)或吸收(absorption)组合产生的,这里对二者加引号是为了强调二者比可见光照射三维景物更通用。辐射源可以是比可见光更广泛的电磁波、声波、超声波甚至计算机产生的照射模式,而景物可以是熟悉的物体、沉积岩(buried rock formations)、分子(molecules)或人的大脑; B& h7 X, e2 n7 n. h- ~$ N
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