' u, M& N. T {7 c8 J/ k 《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 9 ]& u7 H7 F0 Y" Z& x一、引言 4 I# f0 } X6 C$ d/ T0 M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。$ c( n+ ^& B* S6 U
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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:9 h W! Y _1 ]2 g+ b7 H! n) e
2 p) C) F+ _8 v / I. k7 I- s! K2 ^5 h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;0 t% ~; ?* r: N! L/ y) l$ c+ p& f
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。 / f& L% [7 [; I; N6 z2 z- `; i二、知识概要:光和电磁波谱(Light and the Electromagnetic Spectrum)! @; d5 T) ~; J/ Z) c* i; x# W4 j- }
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);5 B3 ^/ O& N* Q$ ^" b0 O5 Z. H
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:) I) R& w j! Q. F" [+ m
λ = c/v,c为光速,c = 2.998×1081 z5 L3 @ R! z9 \
E = hv,其中h是普朗克常数 , I- F7 y' d' s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:) a- ~. U; ~) M+ [3 l
无线电波<微波<红外线<可见光<紫外线<X射线<伽马射线/ T9 l! y: `9 i9 J A& s# \
完整的电磁波谱图: ) ~( l3 j- w% w 0 O* b0 I# B; D" _3 {2 v: ?/ E; r , t9 D7 a, P. x- G, F, _, V/ y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。8 l9 d; I% F, |- Y- C* v
人感受物体的颜色是由物体反射光(the light reflected from the object)决定的。 ! w% z8 q4 K( S7 J+ p3 W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。 6 G6 D }" n3 r可以从以下三个方面来量化描述彩色光源:# @2 R3 _8 ^1 W' A0 y
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 6 o8 ~' O! P, I: H- |4 ^8 _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0 2 Y- U! ]3 M" s; M" Y- e3 S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 6 @3 I3 {3 p6 e三、知识概要:图像感知和获取(Image Sensing and Acquisition) " K6 n0 n" Z0 Q. j2 |# D8 o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;0 Y2 ?9 I" Z/ |' [
3 t+ @5 j# W0 X9 R 8 _" P q, z/ c. {如果可以开发出一种传感器来侦测某种电磁波谱辐射的能量,则理论上可以利用该电磁波成像,但前提是这种电磁波的波长必须小于等于被观察对象的大小。这个限制与传感材料的物理特性就成了图像传感器的基本限制;5 N' N; D* W1 w% K$ a X' f
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辐射成像的基本过程为:依赖辐射源的特性(nature),辐射能(illumination energy)被物体反射(reflected,如相机拍照)或透射(transmitted through,如X光影像),特定类型的辐射能被反射或透射后的能量被传感器捕获,传感器根据捕获能量大小输出电压波形(voltage waveform)作为响应,将电压波形数字化从而转换为一个数字量。 W/ J; x6 ^* e z
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