JP 2008263521 А, 30.10.2008. JP 2005175547 А, 30.06.2005. JP 2004235873 А, 19.08.2004. ЕР 2139228 А1, 30.12.2009. RU 2008114745 А, 20.10.2009. RU 2113065 С1, 10.06.1998. SU 1421238 А1, 30.09.1990. RU 2025905 С1, 30.12.1994. SU 1385327 А1, 30.03.1988. КРЕМИС И.И. Повышение качества изображения тепловизоров на основе матричных HgCdTe фотоприемныхустройств ИК-диапазона. - М.: Прикладная физика, 1, 2010, статья поступила в редакцию 22 мая 2009 г. БЕХТИН Ю.С., БАРАНЦЕВ А.А. Аппаратно-программный комплекс цифровой обработки сигналов многорядных матричных фотоприемных устройств. - М.: Прикладная физика, 3, 2007. БОЛТАРЬ К.О. и др. Определение дефектных элементов матричных тепловизионных фотоприемников в процедуре двухточечной коррекции. - М.: Прикладная физика, 1, 2009, с.81-85.
Имя заявителя:
Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) (RU)
Изобретатели:
Кремис Игорь Иванович (RU)
Патентообладатели:
Учреждение Российской академии наук Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения РАН (ИФП СО РАН) (RU)
Реферат
Изобретение относится к оптико-электронным системам формирования и обработки инфракрасных изображений для компенсации дефектных фоточувствительных элементов (ФЧЭ) фотоприемных устройств (ФПУ). Техническим результатом является снижение аппаратных затрат на реализацию компенсации дефектных ФЧЭ, повышение качества тепловизионного изображения, повышение надежности компенсации дефектного элемента независимо от контрастности наблюдаемых сцен и обеспечение независимости качества замещения дефектных элементов от нестабильности структуры на основе твердого раствора теллуридов кадмия и ртути (КРТ). Технический результат достигается тем, что сигнал от дефектного элемента замещают сигналом от полноценного элемента, расположенного слева, при этом проводят замещение относительно всех дефектных элементов, расположенных по строке, включая расположенные подряд. Применяют к полученному изображению медианную фильтрацию, причем фильтрации подвергают те элементы, для которых разность значения сигнала элемента и медианы фильтра больше значения порога, им присваивают соответствующее значение медианы. Применение фильтра для участка изображения включают по порогу, привязанному к среднему значению шума ФПУ. С порогом сравнивают разность между значением сигнала центрального элемента маски фильтра и значением медианы фильтра. Порог фильтра выбирают пропорциональным среднему значению шума ФПУ, а медианную фильтрацию осуществляют с маской размера (2k+1)×(2k+1) элемента, где k - целое число и k1, а именно 3×3 элемента. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.