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高光譜成像技術(shù)偽裝識別解決方案

日期:2025-04-27 03:11
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摘要: 高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案 受某單位委托,四川雙利合譜科技有限公司于2015年7月13-14號在木蘭圍場草原的實(shí)驗(yàn)基地對偽裝目標(biāo)進(jìn)行測試,利用高光譜成像儀獲取偽裝目標(biāo)的高光譜數(shù)據(jù),并進(jìn)行目標(biāo)識別。 利用短波紅外相機(jī)高光譜成像技術(shù)進(jìn)行偽裝識別測試 雙利合譜設(shè)備:高光譜成像儀;光譜范圍:400nm-1000nm和1000nm-2500nm波段的兩款相機(jī),光譜分辨率:4nm@435.8nm(@400-1000nm)、11.9nm@1129nm(@1000-2500nm);目標(biāo)距離:50m-2000m; ...

高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案         

                                

   受某單位委托,四川雙利合譜科技有限公司于2015713-14號在木蘭圍場草原的實(shí)驗(yàn)基地對偽裝目標(biāo)進(jìn)行測試,利用高光譜成像儀獲取偽裝目標(biāo)的高光譜數(shù)據(jù),并進(jìn)行目標(biāo)識別。

利用短波紅外相機(jī)高光譜成像技術(shù)進(jìn)行偽裝識別測試 雙利合譜設(shè)備:高光譜成像儀;光譜范圍:400nm-1000nm1000nm-2500nm波段的兩款相機(jī),光譜分辨率:4nm@435.8nm@400-1000nm)、11.9nm@1129nm@1000-2500nm;目標(biāo)距離:50m-2000m; 測試時(shí)間:14號上午10:30-14:30

1、利用短波紅外相機(jī)高光譜成像技術(shù)進(jìn)行偽裝識別測試:


1 掛載直升機(jī)

2 儀器設(shè)備

    利用短波紅外相機(jī)對目標(biāo)進(jìn)行拍攝,獲取到相應(yīng)的偽裝目標(biāo)圖像,如下圖所示,光譜范圍為1000nm-2500nm波段。紅圈標(biāo)注目標(biāo)為偽裝網(wǎng)。利用短波紅外波段的相機(jī)可以很直接的獲取到偽裝目標(biāo)的影像并與其它背景目標(biāo)區(qū)分開。

   綠色植被、樹木等綠色的目標(biāo)與偽裝目標(biāo)在整個(gè)大環(huán)境下都顯示為綠色,而利用短波紅外相機(jī)進(jìn)行拍攝則可以區(qū)分開真實(shí)的綠色植被(或者樹木、草)是與偽裝目標(biāo)不一樣的。

3 短波紅外高光譜相機(jī)拍攝圖像(RGB圖)

高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案 

在圖4和圖5所示的是對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后的影像,同樣能夠區(qū)分開目標(biāo)對象與背景的影像,偽裝網(wǎng)如圖中所示標(biāo)注的位置。

4 PCA算法處理后結(jié)果

5 PCA算法處理后識別結(jié)果

 選取圖像中9個(gè)目標(biāo)物,分別為偽裝網(wǎng)1-6、樹木、樹林、房屋為對象,獲取其相應(yīng)的光譜曲線,如圖所示。

6 不同目標(biāo)的光譜曲線

利用短波紅外相機(jī)高光譜成像技術(shù)進(jìn)行偽裝識別測試

偽裝網(wǎng)12346對應(yīng)的光譜曲線基本一致,偽裝網(wǎng)5的光譜曲線與其它5種有很大的差別,此偽裝網(wǎng)為國防科大特別提供的偽裝網(wǎng),與樹木的光譜曲線有些類似,但比植被的反射率高,在2061nm處和其它5種偽裝網(wǎng)有相同的光譜吸收峰存在。

7 不同目標(biāo)的光譜曲線

 

8 偽裝&樹木&汽車目標(biāo)識別

 

9 目標(biāo)物的光譜曲線

 高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案

   樹木、汽車、偽裝網(wǎng)均有自身的特征峰位置,可以通過具體的算法來完成這些目標(biāo)物的分類和識別。

2、利用可見-近紅外相機(jī)進(jìn)行測試:

 

1 高光譜成像儀

利用可見-近紅外高光譜相機(jī)對偽裝網(wǎng)進(jìn)行圖像采集,光譜范圍:400nm-1000nm,光譜分辨率4nm。

 

 

2 可見-近紅外高光譜相機(jī)拍攝

3 算法處理后的識別結(jié)果

 

4 光譜曲線

選取不同的目標(biāo)對象,獲取相應(yīng)的光譜,植被的光譜在680nm以后分反射率會提高,而非植被所表現(xiàn)出來的紅邊效應(yīng)與真實(shí)的植被的紅邊效應(yīng)有很大的差別。

 高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案

對可見-近紅外波段的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,分別利用歸一化植被指數(shù)和紅邊歸一化植被指數(shù)來簡單的對目標(biāo)物進(jìn)行區(qū)分識別。  

1、 歸一化植被指數(shù)(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI)計(jì)算可以將多光譜數(shù)據(jù)變換成一個(gè)單獨(dú)的圖像波段,用于顯示植被的分布。能夠發(fā)現(xiàn)非植被目標(biāo)物與植被之間的區(qū)別,隱藏在植被中的偽裝網(wǎng)利用歸一化植被指數(shù)處理算法進(jìn)行處理后,其很明顯的能夠真實(shí)植被區(qū)分開。

5 單波段下圖像


 

 

6 RGB

 

對圖像中所有的目標(biāo)都進(jìn)行相應(yīng)的算法處理,指數(shù)系數(shù)從低到高依次排開,并進(jìn)行了詳細(xì)的劃分。

7 分類識別結(jié)果

   不同的目標(biāo)物(或植被)的歸一化植被指數(shù)是不同的,利用植被標(biāo)準(zhǔn)算法進(jìn)行處理后可以得到相應(yīng)的指數(shù)系數(shù)。

NDVI值的范圍在-1+1之間,一般的綠色植被的范圍是0.2~0.8。

 

8 植被分類識別結(jié)果

高光譜成像技術(shù)為偽裝識別提供解決方案

2、紅邊歸一化指數(shù):


 

9 分類識別結(jié)果

  

值的范圍在-1+1之間,一般的綠色植被的范圍是0.2~0.9。

10 植被分類識別結(jié)果

利用植被的紅邊效應(yīng)可以區(qū)分開真實(shí)植被與偽裝目標(biāo)。偽裝目標(biāo)并未表現(xiàn)出非常明顯的紅邊效應(yīng)。


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