Princip pořízení obrazu P1



Podobné dokumenty
Optika v počítačovém vidění MPOV

Optika v počítačovém vidění MPOV

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Teprve půlka přednášek?! já nechci

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Jasové transformace. Karel Horák. Rozvrh přednášky:

POŘÍZENÍ OBRAZU, KAMERY ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY POLARIZACE SVĚTLA (1)

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

Pořízení rastrového obrazu

Počítačová grafika a vizualizace I

Analýza a zpracování digitálního obrazu

A HYPERMEDIÁLNÍ MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉMY OBRAZOVÁ DATA SVĚTLO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU OBRAZ. Jak pořídit statický obraz

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Techniky pořízení obrazu, kamery

Digitální fotografie

Úvod, optické záření. Podkladový materiál k přednáškám A0M38OSE Obrazové senzory ČVUT- FEL, katedra měření, Jan Fischer, 2014

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 6) Snímání obrazu

2D grafika. Jak pracuje grafik s 2D daty Fotografie Statické záběry Záběry s pohybem kamery PC animace. Počítačová grafika, 2D grafika 2

Videosignál. A3M38VBM ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer. Před. A3M38VBM, 2015 J. Fischer, kat. měření, ČVUT FEL, Praha

RF603 Měření vzdáleností triangulační technikou

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace. Vliv CCD snímače a optiky na kvalitu obrazu.

Mikroskopická obrazová analýza

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Fotokroužek 2009/2010

OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě

Zpracování astronomických snímků (Část: Objekty sluneční soustavy) Obsah: I. Vliv atmosféry na pozorovaný obraz II. Základy pořizování snímků planet

ZPŮSOBY NASVÍCENÍ v počítačovém vidění. Ing. Tomáš Gřeš, Zdeněk Šebestík, ATEsystem s.r.o.

Digitalizace a zpracování obrazu

Digitální fotografie

Přenos signálů, výstupy snímačů

Konektory a Kabely. Aneb zařízení integrovaná do základní desky a konektory a kabeláž pro připojení externích zařízení

44. Obraz jako signál.

Typy digitálních fotoaparátů

2010 Josef Pelikán, CGG MFF UK Praha

Strojové vidění (machine vision)

Základy digitální fotografie

Spektrální charakteristiky

Skenery (princip, parametry, typy)

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

Projekt Brána do vesmíru

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Zpracování obrazu v FPGA. Leoš Maršálek ATEsystem s.r.o.

Vnitřní DOME HD-SDI kamera VD102SFHD-IR

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. strojové vidění. p. 3q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Od 1/60(1/50) do 1/100,000(1/110,000) sec ON/OFF přepínač

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Ostatní přídavné / rozšiřující karty

Monitory a grafické adaptéry

Restaurace (obnovení) obrazu při známé degradaci

Přednáška kurzu MPOV. Barevné modely

Zhotovení a úprava fotografií. 01 Digitální fotografie

Kde se používá počítačová grafika

Digitální magnetický záznam obrazového signálu

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Praktická geometrická optika

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Digitální Fotoaparát- princip, rozdělení

Problémové okruhy ke zkoušce A3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření ls 2014 Optické záření- základní vlastnosti optického záření a veličiny a

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Zpracování obrazu a fotonika 2006

NPGR032 CVIČENÍ III. Šum a jeho odstranění teorie&praxe. Adam Novozámský (novozamsky@utia.cas.cz)

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

L A TEX Digitální fotoaparáty

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

ROZ1 - Cv. 3 - Šum a jeho odstranění ÚTIA - ZOI

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Úvod...9 Historie počítačů...9 Digitální fotoaparát...10 Co čekat od počítače...10 Historie od verze 5 po verzi

Profilová část maturitní zkoušky 2014/2015

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU Úvodní přednáška

Adresovatelné RGB LED

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Fyzická bezpečnost. Téma: Průmyslová televize - kamerové systémy. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz

DIGITÁLNÍ OBRAZ. Obrázky (popř. slajdy) převzaty od

Moderní multimediální elektronika (U3V)

DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

Řádkové snímače CCD. zapsané v předmětu: Videometrie a bezdotykové měření, ČVUT- FEL, katedra měření, přednášející Jan Fischer

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY. OPTICKÝ SPOJ LR-830/1550 Technický popis

DataCam Průmyslové CCD kamery DataLight Osvětlovací jednotky pro průmyslové kamery

Komplet AHD kamerový SET 8 kamer 1080P + DVR 4608A ELN, HDD, kabely, zdroj

optické přístroje a systémy

Videokamera, základy editace videa

Kontrola skleněných výrobků

Technické údaje DSC-WX7

Transkript:

Princip pořízení obrazu P1

Optická vinětace objektivu Optická soustava

Mechanická vinětace objektivu Optická soustava

Optická soustava Hloubka ostrosti závislá na použitém objektivu, velikosti pixelu a nastavené cloně

Optická soustava Další vady : Chromatická aberace (kompenzace LD členy nízkorozptylová skla) Geometrické zkreslení hlavně soudkovitost Zpětný odraz od okolí senzoru hlavně digitální zrcadlovky Přirozená vinětace čím větší úhel lomu, tím větší útlum

princip aberace

Senzor Hlavní funkce převod světelného signálu na elektrický Využití vlastností fotoelektrického jevu v polovodičích Fyzikální omezení energie fotonu, velikost pixelu kontra vlnová délka, rozlišení senzoru, citlivost, vinětce čipu

Spektrum světla sluneční záření

Citlivost CCD kamer Sony ICX285AL B&W HDTV, progressive scan, 1300x1030

Sony ICX285AQ color HDTV, progressive scan, 1300x1030

Spektrum světla sluneční záření

Citlivost lidského oka

Citlivost CCD kamer Sony ICX285AL B&W HDTV, progressive scan, 1300x1030

Sony ICX285AQ color HDTV, progressive scan, 1300x1030

Rozdělení kamer Dle technologie CMOS CCD Dle struktury Řádkové (běžně 7500pix) Plošné (běžně 3Mpix) Dle spektrální citlivosti Černobílé Barevné (řádkové 3x CCD out) Speciální (UV, infra)

S barevným kódováním Se třemi výstupy (RGB) Rozdělení plošných kamer Barevné - dle systému barevného kódování Aditivní barevný model (Bayer) Subtraktivní barevný model

Aditivní model Subtraktivní model

Dle struktury Čtvercové Hexagonální Jiné Rozdělení plošných kamer

Způsob vyčítání náboje

CCD čip + Linearita: CCD senzory pracují na principu přeměny fotonu na pár elektron-díra a integrování získaného náboje. + Nízký šum: je dán integrační povahou měření. Nechlazený čip při televizním vyčítání má SNR asi 60 db. + Účinnost: Současné senzory mají vysokou účinnost asi 40% Vyčítání: jen celého čipu najednou. Rychlost: horizontální pixelové hodiny zpravidla do 30MHz Omezený rozsah intenzit: je dán maximální kapacitou jednotlivého kondenzátoru.

CMOS čip + Logaritmická citlivost: CMOS senzory pracují na principu fotodiody. Měří se protékající proud v okamžiku vyčítání. + Vyčítání: lze v jakémkoliv pořadí, např. můžeme číst pouze oblast zájmu (přímé adresování). + Kamera i procesor na 1 čipu: CMOS technologie je dobře zvládnutá (procesory, paměti). Chytrá kamera (smart camera). Vyšší šum Nižší citlivost šum Rychlost i 150MHz

Senzor shrnutí degradace Ztráta rozlišení, maximální detail Shannon-Kotelnik Ztráta světelného spektra, barvy Přidání šumu Rozmazání obrazu pohybujícího se objektu vlivem délky expozice

ADC - digitalizace Převod elektrického (spojitého?) signálu do digitální podoby Platí zde pravidla pro digitalizaci jako pro obecný spojitý signál Elektrický signál není spojitý ve smyslu nosné informace volba vzorkovací frekvence podle rozlišení senzoru Degradace Kvantování omezený počet úrovní (volit s ohledem na kvalitu vstupního signálu a požadavky na pozdější zpracování) Aditivní šum

Zpracování obrazu ZV smyčka Regulátor i senzor (zpracování obrazu)

Zpracování obrazu Cílem je nalézt analytický popis reálné scény 3 základní kroky Předzpracování Detekce objektů nebo relevantních příznaků Klasifikace příznaků, reprezentace výsledku

Předzpracování Cílem je připravit a vylepšit data takovým způsobem, aby byla snáze použitelná pro další operace geometrické transformace potlačení zkreslení jasové transformace - zvýšení kontrastu zájmových kvantizačních hodnot, gama korekce, ekvalizace histogramu, logaritmické korekce, eliminace vinětace čipu a objektivu základní filtry, konvoluční masky - filtrace šumu, vyhlazování, detekce hran, morfologické operace prostorové transformace přechod mezi matematickými modely scény

Detekce příznaků Cílem je nalézt relevantní informace v obraze. Prvky příznakového vektoru musí splňovat tyto tři základní kriteria : nezávislost při změně jednoho příznaku není v podstatné míře změněna hodnota jiného příznaku spolehlivost hodnota příznaku se nesmí významně lišit pro různé objekty spadající do stejné skupiny (třídy) diskriminantnost hodnota příznaku se musí významně lišit pro objekty spadající do odlišných skupin (tříd) Návrh detektoru vždy s přihlédnutím k charakteru obrazu, často nutnost znalosti širších souvislostí, zkušenosti

Klasifikace příznaků, reprezentace výsledku Cílem je z předložených příznaků reprezentovat výsledek, klasifikovat typ objektu Typy klasifikátorů Statistický Plavidlový, syntaktický Neuronový Výstup z klasifikátoru samotná zkoumaná veličina analyticky nebo numericky popsaná, nyní je možné navrhnout regulátor nebo s daty dále pracovat.

Zpracování obrazu celý popsaný řetězec plní funkci senzoru měřené veličiny V které fázi dochází k největší ztrátě informace? Na co se zaměřit?

Finty při pořizování obrazu Monochromatický filtr - může potlačit okolní osvětlení, sníží vliv barevných vad. Polarizační filtr - odstraní nebo vybere polarizovaný obraz (například odlesk krycího skla přístroje). Synchronizace expozice se stroboskopickým osvětlením kratší expoziční doba, potlačení vlivu okolního světla. Použitelné s LED a výbojkami

Použití polarizačního filtru proti efektu reflexe. Další příklad eliminace odlesků na automobilu

Kamery z hlediska vlastností Rozlišení čipu od PAL (televizní - 768x576) až po 81MPix (Fairchild Imaging) Citlivost čipu [V/lx*s] Spektrální citlivost Velikost čipu zpravidla 1/4, 1/3, 1/2", 2/3 Velikost pixelu čtverec, obdelník (hlavně u řádkových kamer)

Kamery výstup Analogové rozhraní prokládané, neprokládané (zpětná kompatibilita s TV normou)

Kamery digitální výstup Camera-Link fyzická vrstva je založena na LVDS (low voltage differential signaling). V praxi je využíváno hlavně pro nejnáročnější aplikace, hlavní nevýhodou jsou cena a maximální délka kabelu 10 metrů. USB (Universal seriál bus) je univerzální sériová sběrnice pro připojení periferií. Verze USB 2.0 umožňuje díky teoretické rychlosti až 480Mbit/s připojit zařízení náročnější na datový přenos, jako jsou právě kamery. Maximální délka kabelu bez opakovače je 5 metrů. Velkou nevýhodou je konstrukce řadiče, který není vybaven podporou DMA přenosu data musí přejít přes procesor počítače, čímž roste jeho vytížení. FireWire rychlá sériová linka vyvinutá firmou Apple a později převzata jako standard pro komunikaci periferních zařízení (fotoaparáty, kamery, datová úložiště ). Díky konstrukci řadiče, který podporuje DMA přenos dat, je vhodnější než USB. Teoretická rychlost je 400Mbit/s (1394a) nebo 800Mbit/s (1394b). Maximální délka kabelu bez opakovače je 4,5 metru.

Gigabitový ethernet je dnes již standardem, který svými vlastnostmi v mnohém předčí ostatní digitální rozhraní. Díky masivnímu nasazení v oblasti lokálních sítí jej výrobci zařadili i do portfolia různých zařízení kamery, tiskárny, síťová úložiště. Metalickým kabel 1Gbit třídy kat6e až do vzdálenosti 100 metrů. Nízká cena všech komponent.

Literatura, zdroje R. Gonzalez and R. Woods Digital Image Processing, Addison-Wesley Publishing Company, 1992, R. Haralick and L. Shapiro Computer and Robot Vision A. Jain Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice-Hall, 1986. http://homepages.inf.ed.ac.uk http://cmp.felk.cvut.cz/ D. Vernon Machine Vision, Prentice-Hall, 1991