資料介紹
針對CIS (Contact Image Sensor)寬幅掃描儀多根CIS傳感器之間存在的物理差異導致采集到圖像存在色 彩差異的問題,提出了一種基于多傳感器像素映射的圖像色差一致性校正算法。針對特殊的工程圖紙存 在底色干擾問題,提出了一種底色消除像素映射算法,以最大可能的保留圖像內容和細節(jié)。由于多根CIS 傳感器安裝位置存在交叉,導致直接采集到的圖像邊緣有像素重疊現(xiàn)象,需要對采集圖像進行融合與拼 接。本文提出了一種行匹配的窗口算法實現(xiàn)圖像的融合拼接。測試結果表明,色差一致性校正算法、底 色消除算法和圖像邊緣融合拼接算法能有效解決CIS寬幅掃描儀技術問題,具備良好的算法性能與圖像處 理效果。
隨著光學掃描技術的不斷發(fā)展,接觸式圖像傳感器(contact image sensor, CIS),憑借在成像系統(tǒng)中功 耗低、體積小、結構簡單、成本低廉等特點,已經成為掃描圖像傳感器的先導力量,并廣泛應用于寬幅 掃描儀。與此同時,CIS 傳感器的寬幅掃描儀設備相關圖像處理問題也成為研究的熱點,在工程應用和 產品研發(fā)中備受業(yè)界重視。CIS 掃描圖像的質量直接影響后續(xù)的處理與分析的結果,一直受到海內外學 者的廣泛關注[1]。 在寬幅掃描的應用情境下,物理差異的 CIS 傳感器采集圖像不可避免地存在色彩差異(色差)現(xiàn)象。 這將影響重現(xiàn)圖像的視覺質量。因此,對多 CIS 傳感器采集圖像進行色差校正是必要的[2] [3]。通常來講, 色差校正有三個主要的研究方向:第一,改變傳感器的物理結構。Hayama M [4]、Okamura M [5]采用新 的工藝材料制作感光單元,實現(xiàn)了寬幅掃描。第二,通過控制曝光時間將采集圖像拉伸到高動態(tài)范圍[6]-[9]。 這種方法通常計算量較大,不利于硬件的實現(xiàn)。第三,通過分段校正圖像達到提高質量的效果。其中, 龐龍馳[10]采用復頻譜色度理論對色差進行校正,利用變換顏色空間來達到校正的目的。對于真實機械設 備存在較大的校正誤差。黃世存[11]根據局部色差不明顯的圖像特征去校正其余圖像的內容,自適應方面 有所欠缺。此外,掃描文件往往存在底色干擾問題。針對掃描圖像的底色的消除問題,往往采用二值化 處理[12] [13]。二值化處理會丟失圖像內容的許多細節(jié),如紅色印章的原始色彩等。為了保證圖紙的完整 信息,二值化處理不是最佳的方法。對于圖像的融合拼接,脈沖耦合神經網絡[14] (Pulse Coupled Neural Network, PCNN)常常被引入,用于對圖像進行去噪,邊緣檢測,內容提取和圖像識別等。張學武[15]利用 PCNN 的方法首先獲取圖像的邊緣信息,然后再進行模板匹配[15],實現(xiàn)了圖像融合。 本文針對分離的 CIS 傳感器掃描圖像的色差不一致,利用不同灰度色帶呈現(xiàn)的線性相關性,構造色 差校正函數(shù)處理 RGB 三分量矩陣。對于工程圖紙的掃描圖像,為了消除底色且保留完整的細節(jié)信息,進 一步拓展了色差校正算法,采用低通濾波平滑底色圖像,構造底色消除函數(shù)處理工程圖紙圖像的 RGB 三 分量矩陣。分離 CIS 傳感器采集圖像含有重疊部分,對于重疊部分融合與拼接,采用 PCNN 的方法得到 原始圖像邊緣信息,利用行窗口進行重疊像素值精確匹配。最后,采用行窗口大小作為漸變因子的分母。
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