Cтраница 4
Для того чтобы запереть электронный пучок, необходимо, чтобы уровень гасящих импульсов был равен или ниже уровня черного в сигнале изображения. Гасящие импульсы используют также для фиксации исходного уровня сигнала изображения с целью верного воспроизведения уровней яркости на экране кинескопа, в аналого-цифровых преобразователях, в измерительных и других устройствах ТВС. [46]
Было установлено, что глобальные пороговые методы неприменимы для этих изображений, которые, как правило, имеют унимодальные гистограммы с очень узким пиком. Наконец, изображение, полученное после пороговой операции, полностью обрабатывается низкочастотным фильтром для устранения разрывов уровней яркости на границах между подызо-бражениями. [47]
Если предположить, что полезная информация вводится в монохромный сигнал в виде модуляции его амплитуды, то не исключена возможность искажений. Так, например, несмотря на то, что все детали будут появляться в соответствующих мостах растра, уровни яркости могут систематически искажаться и горизонтальные края могут быть смазаяы. [48]
При уменьшении размера детали Q в 2 раза число элементов изображения увеличивается в 4 раза. Однако среднеквадратическое отклонение а увеличивается не больше чем в 2 раза [ см. формулу ( 1) ], так что число различаемых уровней яркости уменьшается только в 2 раза. Наиболее желательным является такой размер детали, при котором еще различаются два уровня яркости. Деталь такого размера g на пространственной частоте R представляет собой разрешающую способность фотослоя. [49]
Заметим, что выше предложены два метода классификации информации, содержащейся в монохромном изображении: информация изображения, связанного с монохромной телевизионной системой, может быть названа монохромной информацией в общем и яркостной информацией в частности. Она представляет собой монохромную информацию, поскольку проявляется в изображении посредством монохромного сигнала; но в то же время она и информация яркости, так как описывает распределение уровней яркости по изображению. [50]
Для автоматизации операций визуального контроля в производстве электронных узлов применяются средства технического зрения. Контроль заключается в определении местоположения и ориентации интегральной схемы на теплопроводящей подложке, а также в оценке качества кристалла после его распознавания. Поле контроля дискре-тизируется на 16 уровней яркости. С помощью градиентного детектора контуров формируется гистограмма всех направлений контуров поля контроля, при этом ее пик указывает приблизительную ориентацию кристалла. Далее решается задача определения местоположения углов кристалла путем сопоставления с эталонными образцами, причем если один из углов не найден, то кристалл бракуется. Треснувшие и разбитые кристаллы определяются с помощью операции установления порогового контраста. [51]
Предполагается, что ориентация обоих изображений одинакова. Оба изображения квантуются на небольшое число уровней яркости. В качестве критерия совмещения выбирается площадь, на которой совпадают значения яркости на обоих изображениях. Минимум ищется только на множестве целых значений сдвига. [52]
![]() |
Характеристики сигнал - свет цифровых систем радиационной дефектоскопи и. [53] |
Эта процедура требует построения гистограммы изображения или выбранного участка изображения. Затем рассчитывается просмотровая таблица, которая перераспределяет уровни яркости для того, чтобы получить изображение, имеющее гистограмму с более желательными свойствами. Это может быть выравненная гистограмма, в которой элементы изображения равномерно распределяются рт уровня черного до уровня белого, или гиперболизованная гистограмма, в которой элементы изображения равномерно распределены от уровня черного до уровня белого, или гиперболизованная гистограмма, в которой отдается предпочтение более темным элементам изображения. [54]
Поле зрения оптоэлектронного преобразователя разбивается на отдельные элементы, которые образуют сетку, состоящую, например, из 256x256 точек. Кроме того, в системах технического зрения, различающих несколько уровней яркости, квантованию, т.е. преобразованию в цифровую форму, может подвергаться и амплитуда видеосигнала в каждой точке изображения. [55]
Фотоэлектрический преобразователь ( ФЭП) предназначен для формирования электрического сигнала, адекватного изображению, спроецированному на его вход. Основными характеристиками ФЭП являются преобразование, чувствительность, спектральная и разрешающая способность. Работа ФЭП описывается и другими характеристиками: инерционностью, равномерностью передачи уровней яркости, темного поля и др. Они рассматриваются в каждом конкретном случае его использования. [56]
Идея релаксации была предложена Саузвеллом [38, 39] для ускорения сходимости рекурсивного решения системы линейных уравнений. При сегментации изображений релаксация применяется следующим образом. Сначала элементы изображения классифицируются по вероятностному правилу на светлые и темные на основе их уровней яркости. Затем вероятность отнесения элемента изображения к классам корректируется в соответствии с вероятностями соседних с ним элементов изображения. Процесс корректировки повторяется с тем, чтобы вероятности отнесения к светлым ( соответственно к темным) - стали очень велики для элементов, принадлежащих светлым ( соответственно темным) областям. Замечательной особенностью релаксационных методов является то, что они осуществляют параллельную обработку данных в противоположность лоследовательным методам, рассмотренным нами до сих пор. [57]
Описание содержания информации в изображении с помощью введенных выше характеристик может быть произведено с различными степенями точности. Если рассматриваемое монохромное изображение получается в результате подавления сигнала цветности в передаче цветной телевизионной системы, то наблюдаемые уровни яркости представляют собой монохромные уровни цветного изображения. [58]