ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 5

Podobné dokumenty
Digitální fotografie

Manuální, technická a elektrozručnost

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Skenery princip, parametry, typy

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

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Příloha smlouvy č.1. Technické specifikace. Hlavní dalekohled do západní kopule

DODATEČNÉ INFORMACE. k veřejné zakázce Dodávka videokolonoskopu

Optika v počítačovém vidění MPOV

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2015

Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu

Měření fotometrických parametrů světelných zdrojů

Návod pro parkovací senzory ps4c3, ps4cw3, ps4c4.2, ps4cw4.2, ps4lcd, ps4flcd, ps8lcd a ps4audio

stavební návod: INFRAOVLADAČ IR-1

Návod na použití kamerového systému do přívěsu

Účinky záření na sbírkové materiály

CAR X90 HND. kamera pro Váš automobil. Noční vidění, HDMI, Duální kamera. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Optické přístroje. Lidské oko

Vítězslav Bártl. březen 2013

Černá skříňka DVR07. Kamera s automatickým záznamem videa, fotografií, Uživatelská příručka

Z OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU. Jan HAVLÍK. Katedra teorie obvodů, Fakulta elektrotechnická

19 Jednočipové mikropočítače

Digitální tlakoměr PM 111

MIC400 Podvodní kamera PTZ

Amatérská videokamera jako detektor infra erveného zá ení

LED svítidla - nové trendy ve světelných zdrojích

Demonstrační experiment pro výuku využívající Crookesův radiometr

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce budovy č.p. 2380, ul. Pod Nemocnicí, Louny - PZTS

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

CCD kamery v astronomii

Veletrh. Obr Měřeni účinnosti ohřevu. Oldřich Lepil, Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Simulátor EZS. Popis zapojení

Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 1dílným Vstupní stanice na omítku s barevnou kamerou a volacím tlačítkem 2/3dílným

Krizová komunikace v podmínkách obcí (ORP) Materiál HZS ČR pro setkání se starosty obcí ČR Zpracováno

ATEsystem s.r.o. Kamery pro průmyslové aplikace

Měření hluku a vibrací zvukoměrem

Mikroskopická obrazová analýza větších částic

Technické lyceum - výběrové předměty

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 8.

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

3. Restrukturalizace nebo manipulace s údaji - práce s rastrovými daty

KONTROLA HLADINY OLEJE u převodovek ALLISON řady 3000 a 4000

THT. vlhkoměr a teploměr. Měření vlhkosti 0 až 100 % Měření teploty 40 až +123,8 C Automatický výpočet rosného bodu Komunikace linkou RS485

Mikromarz. CharGraph. Programovatelný výpočtový měřič fyzikálních veličin. Panel Version. Stručná charakteristika:

Indikátor gama záření v hodinkách PM 1208 / PM 1208M. Návod

Kombinace solárního systému a kotle na biomasu 42/216

OSVĚTLENÍ STROJOVÉHO VIDĚNÍ

7. Stropní chlazení, Sálavé panely a pasy - 1. část

Teleskopie díl pátý (Triedr v astronomii)

Počítačová gramotnost II Mgr. Jiří Rozsypal aktualizace

č.v ELEKTRONICKÉ ZDROJE ŘADY EZ1-3x300VA (1x900VA) Zaváděcí list: ZL 16/92 Technické podmínky: TP SZd HK 1/91 SKP Použití:

MOBILNÍ KOMUNIKACE STRUKTURA GSM SÍTĚ

Mobilní telefon GSM Zpracoval: Ing. Jiří Sehnal

Instrukce Měření umělého osvětlení

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

Digitální multimetr. 4-polohový přepínač funkcí: V AC / V DC / DC A / Ω. Měření DC proudu: Provozní teplota: 0-40 C Typ baterií:

Základy digitální fotografie

Osnova: 1. Speciální diody 2. Tranzistory 3. Operační zesilovače 4. Řízené usměrňovače

FULL HD fotopast s MMS - 12MP, IP54

Jednostupňové hořáky na lehký topný olej

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

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

CAR 198 N. kamera pro Váš automobil. Noční vidění. Uživatelská příručka. Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.

Fotografická dokumentace makro- a mikrofotografie

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL III/2 (DUM)

LED osvětlen. tlení. telné zdroje LED. LED diody. spektrum LED. Ing. Jana Lepší

SPZ4. DCDC/ACDC zdroj. Výstupní proud do 3 A Vstupní napětí do 55 V Nastavitelné výstupní napětí. 26. listopadu 2014 w w w. p a p o u c h.

Spektrální analyzátory

kamerov.cz návod k obsluze kamery SJ5000 PLUS

Praktické úlohy- zaměření specializace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ROZCVIČKY. (v nižší verzi může být posunuta grafika a špatně funkční některé odkazy).

SAMSUNG Dokonalé zobrazení tištěných předloh, fólií a trojrozměrných předmětů na TV, PC monitoru či video/data projektoru.

6A. Měření spektrálních charakteristik zdrojů optického záření

Reg.č.. CZ.1.07/1.4.00/ kladní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou, Komenského 478, okres Liberec, příspp. spěvková organizace

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Grafický návrh v oděvním designu

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie. Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Fototermika a fotovoltaika [1]

Světlo. barevné spektrum

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

INFORMACE K VOLBÁM DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

Kamera s IR přísvitem CNB WCM-21VF. Instalační manuál Návod k použití

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

Hardware Martina Miškeříková

Dodavatel. Hlavní sídlo ve Valence, Francie Společnost založena v roce

Metodický list - Coach

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ROBOTIKA. univerzální Rozdělení manipulačních zařízení podle způsobu řízení: jednoúčelové manipulátory

VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor SE-138K (ZSK02)

Fraktální analýza tiskových struktur

O. Zmeškal, O. Sedlák, M. Nežádal: Metody obrazové analýzy dat (5/2002)

UNIPOLÁRNÍ TRANZISTOR

TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA

T E C H N I C K Ý P O P I S Z D R O J E BZP 2.1 T Signal Mont s.r.o. Kydlinovská 1300 H R A D E C K R Á L O V É

LaserLiner AutoLite-Laser ALL Green

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Transkript:

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 5 Vít Lédl vit.ledl@tul.cz TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

IMAQTOOL Matlab Napsat >> imaqtool command line Možnost nastavit mnoho parametrů Podle druhu kamery 2

Základní principy Fotoemisní Fotovoltaický nebo fotovodivostní princip Historie - vidicon CCD CMOS SNÍMAČE Snímače obrazu - zařízení, která přeměňují energii dopadajícího světla na energii elektrického signálu. Vynález CCD 80-tá léta minulého století Nobelova cena 2009 3

CCD Lineární, analogové, intenzitní, citlivé ve VIS a blízké IR (filtry!!) CCD jsou velmi citlivé detektory a jejich odezva na osvětlení je lineární. Jsou mechanicky stabilní a především CCD kamery poskytují snímky přímo v digitální podobě, bezprostředně zpracovatelné pomocí počítačů. 4

CCD -PRINCIP Přicházející světlo vytváří v polovodiči elektrický náboj (elektrony). Elektrony se nemohou volně pohybovat po čipu, neboť na čipu jsou vytvořeny svislé negativní potenciálové valy (odpuzující elektrony). Systém vodorovných elektrod, rovněž s negativním nábojem, vytváří na čipu mřížku tzv. potenciálových studní, z nich elektrony nemohou uniknout. Každá potenciálová studna vytváří (reprezentuje) jeden obrazový bod (tzv. pixel z anglického picture element), tedy nejmenší čtvereček obrazu. Pixely vystavené většímu množství světla naakumulují více elektronů a naopak. Struktura elektrod je poněkud komplikovanější, než bylo řečeno. Pokud se na elektrody přivede různé napětí, elektrony mohou být přelévány z jedné nábojové studny do sousední. Tak je možné náboj posouvat po ploše čipu. Tento proces je používán, když je potřeba informaci z CCD čipu vyčíst. Balíky elektronů, reprezentující jednotlivé pixely, jsou posouvány do výstupního zesilovače, kde je elektrický náboj převeden na napětí. Toto napětí se objeví na výstupním pinu CCD čipu. Elektronika kamery pak musí toto napětí změřit (převést na číslo pomocí analogově/digitálního převodníku, anglicky Analog/Digital Converter ADC) pro každý pixel. Informace o náboji akumulovaném v každém pixelu (a tedy o množství světla, které do každého pixelu dopadlo) tvoří datový soubor reprezentující obrázek. 5

CCD PRINCIP II Jedna ze základních výhod CCD čipů ve srovnání s lidským okem je schopnost akumulace náboje po dlouhou dobu. CCD tak mohou postupně nashromáždit dostatek světla i z velmi slabých světelných zdrojů. Roste ale také šum. 6

VLASTNOSTI CCD Analogové zařízení A/D převod různá bitová hloubka (hranice) Linearita až do saturace Rozlišení řádky x sloupce Kvantová účinnost (v závislosti na vlnové délce) FW kapacita (typicky 10000 50000 fotoelektronů) Šum (vznik druhy) DR 7

Full well kapacita Read out noise Dynamický rozsah Vysvětlení Typické hodnoty Fill faktor Mikročočky FW - DR DynamicRange = FullWellCapacity Re adoutnoise 8

KVANTOVÁ ÚČINNOST QE 9

SATURACE 10

PROBLÉMY CCD Blooming Šum Nerovnoměrnost odezvy Zahřívání Dead pixels Hot pixels Grades (engenering Iindustrial, scientific) 11

CCD DRUHY - VELIKOSTI Backiluminated Frontiluminated Full frame Linear ICCD Photon multiplying CCD 12

CCD DRUHY VELIKOSTI II Plošné Řádkové až 8k pixelů obdélníkové photosite (citlivost) nebo čtvercové 13

CMOS Konstrukce Rozdíl oproti CCD Výhody Masový nástup Adresovatelnost Vyšší stupeň integrace Funkcionality rovnou na čipu 14

CMOS PRINCIP FUNKCE 15

VLASTNOSTI A PROBLÉMY CMOS Fill faktor, Šum, Drahé pokud nejsou velké série Pak velmi levné (Desítky korun) - uniformita Cena Odběr Šum Složitost CCD Drahý, protože výrobní linka musí být specializovaná na tento typ technologie. Odebírá cca 50x více energie než CMOS. Malý, velká kvalita obrazu. Velká, mnoho obvodů je mimo senzor. CMOS Levný, protože využívá standardní technologii pro "běžné" integrované obvody (paměti, procesory atd.). Malý. Díky menšímu fill faktoru a potřebě mikročoček je šum větší. Malá, vše potřebné je přímo v obvodu senzoru. Funkčnost Omezená, komplikovaný transport obsahu buněk. Vysoká, maticově adresovatelné buňky. Rychlost Nízká, sekvenční čtení. Vysoká, adresné čtení. 16

SNÍMÁNÍ BARVY Snímač sám o sobě není citlivý na barvu pouze na intenzitu Základní principy 3 CCD filtry, mozaiková struktura, filtry karusel Interpolace - problémy 17

DALŠÍ PRINCIPY SNÍMÁNÍ BARVY 18

KAMERA K čemu Funkcionality On board FIFO Binning Druhy pro použití v MV AOI (true partial scan), separate AOI for auto features Programmable LUT, white balance, hue, saturation Debayering Auto gain, auto exposure Color correction Shading correction High SNR mode (up to 24 db better signalto-noise ratio) Local color anti-aliasing Sub-sampling, 2x 8x binning (b/w) (only Stingray F-201C: binning with color) Low noise binning mode Defect pixel correction Sequence mode (changes the camera settings on the fly) Image mirror Deferred image transport SIS (Secure Image Signature, enhanced time stamp) Storable user settings 19

KAMERY DRUHY Plošné Řádkové Termovizní Chlazené Vysoce citlivé Rychlokamery Kamery citlivé v UV Analogové Digitální 20

POŘÍZENÍ OBRAZU - PRAKTICKY Osvětlení Uchycení Vzdálenosti Objektiv Světelnost (rychlosnímání x hloubka ostrosti) Zvětšení (zvětšení objektivu x rozlišení a velikost pixelu Kalibrace (dark frame, flat field) Kalibrace celé soustavy na měření rozměrů 21

VOLBA PARAMETRŮ KAMERY Rozlišení (může nastat omezení v rozlišení u barevných kamer - interpolace) Citlivost Snímková frekvence Expoziční doba - limity BW / barva (pozor pokles citlivosti u barevných kamer) Automatika Buffer Připojení 22

MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMBINACE ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA + ČIP Rozlišení v různých směrech Přenos kontrastu Barevná věrnost DR Šum A mnoho dalšího 23

GRETAG MACBETH COLOR CHECKER 24

25