须考虑的重要参数,理想情况下,每个像素都可视为个高保真的光子测量器件它产生的电信号与入射光的强度成精确的正比。光电响应非线性根据摄像机的径向畸变模型,利用径向准直约束条件提出种两阶段标定方法首先根据径向准直约束求解出大部分模型参数,然后通过非线性搜索方法求解畸变系数有效焦距等参数。使点与相应的图像点的坐标的相互关系,建立方程,寻找在些约束条件下的最小值。虽然这种方法建立的摄像机模型具有较高的准确性,然而最后求解般采用递归方法,如果初始值设定不当,不定能得到理想的解。,直接从已知的三维空间坐标点求解摄像机的内外参数,运算速度快便于实时计算,但由于引入了中间变量,要求解的方程组为参数方程组,只能得到较好的隐式解。非线性最优化方法该方法利用三维坐标的些特征和信噪比的测量也很重要。国内外对相机内部参数标定的方法传统摄像机标定方法变换矩阵法变换矩阵法从透视变换的角度,在针孔模型的基础上建立摄像机成像模型。这种方法不需要最优方法性要进行校正。在天文应用中是在很特殊的条件下工作的,如观测对象极暗,积分时间很长,天文学家所关心的是量子效率光谱响应和噪声特性。在低光度观测中,的噪声问题显得尤为突出。所以,对暗噪声量分布。我们知道,测量技术就是提取曝光量空间分布的特征信息的技术。由于曝光量分布的失真,使提取的特征信息发生失真,其结果必然导致测量误差。因此,为了提高测量精度,对光电相应的不均匀性和非线曝光量的函数。,中位置表征了的光电响应的不均匀性表征的光电响应非线性。由上式可知,由于光电响应的不均匀性和非线性,使输出的电压信号没有真实反映曝光态测量时该满足下面的关系,式中是的像元输出的电压是的像元的曝光量,是比例系数,既是位置的函数,又是。为了提高测量精度,必须对器件本身的不均匀性进行测量,以便在测量过程中能对检测结果进行校正。在用于时时动态测量时,像元光电响应不均匀性及非线性会给测量精度带来影响。在实时动在新型光电传感器中,电荷耦合器件由于本身具有优良的光电和机械特性而应用于各个领域中。但是在实际应用中,特别失在高量化率的精密测量中,各像元光电特性的不均匀性会给测量结果带来较大的误差同的应用领域对的要求不样,厂家提供的些性能指标并不能完全满足实际应用需求。绪论的应用电荷耦合器件是年代初发展起来的新型半导体光电成像器件。美国贝尔实验室的和于年提出了的概念,随后建立了以维势阱模型为基础的非稳态的基本理论。多年来,随着新型半导体材料的不断涌现和器件微细化技术的日趋完备,技术得到了较快的发展。目前,技术已广泛应用于信号处理数字存贮及影像传感等领域。其中,技术在影像传感中的应用最为广泛,已成为现代光电子学和测试技术中最活跃最富有成果的领域之。的应用领域医疗分类电子显微镜口腔內视观察齿科观察特殊电子内视镜产业分类色彩管理定位量测外观检查工厂自动化条码识别工厂废气排放监控建筑机械微小间隙检查超小工业内视镜管路检查高速检查高速移动物体件记录,快速重播修正用。按教育分类各种实验实习的观察,记录。电脑资讯影像扫描器网路影像电话。交通应用路况流量监控车辆牌照记录搜寻犯罪车遗失车超速„„汽车倒车影像般管理金融机关银楼超市店铺等住家访客过滤自动提款机安全监视大楼通道电梯停车场出入口等重要场所安全管理工厂出入口生产线机械操作员工管理特种营业场所,饭店旅游馆出入口内部营业状况监控。标定的目的和意义个理想的摄像系统应该是无畸变无噪声的线性空间不变系统,但实际系统无法满足这个条件。不同的应用领域对的要求不样,厂家提供的些性能指标并不能完全满足实际应用需求。另外,由于的性能参数随着时间将发生变化,所以为了保证观测的可靠性,需要对在实际应用的环境下进行标定。例如在新型光电传感器中,电荷耦合器件由于本身具有优良的光电和机械特性而应用于各个领域中。但是在实际应用中,特别失在高量化率的精密测量中,各像元光电特性的不均匀性会给测量结果带来较大的误差。为了提高测量精度,必须对器件本身的不均匀性进行测量,以便在测量过程中能对检测结果进行校正。在用于时时动态测量时,像元光电响应不均匀性及非线性会给测量精度带来影响。
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