基于高阶统计量的红外焦平面非均匀校正算法  被引量:5

High-order-statistics based nonuniformity correction for infrared focal plane arrays

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作  者:徐田华[1] 赵继政[1] 赵亦工[1] 

机构地区:[1]西安电子科技大学模式识别与智能控制研究所,陕西西安710071

出  处:《西安电子科技大学学报》2006年第2期227-230,共4页Journal of Xidian University

基  金:国家自然科学基金资助项目(69982008)

摘  要:根据高斯噪声高于二阶累积量为零的特性,提出基于高阶统计量的红外焦平面非均匀校正算法,可从图像场景中自适应估计阵列单元的增益和偏置参数.提出的算法包含两个部分,第一部分利用统计矩和累积量周期估计红外焦平面的模型参数,第二部分利用维纳滤波恢复真实图像.仿真图像序列表明这种算法有效降低了固定图案噪声,达到了较高的非均匀校正水平.According to the property that for Gaussian signals only, all cumulant spectra of order greater than two are identically zero, a High-Order-Statistics based Nonuniformity Correction(HOS-NUC) approach is taken for the adaptive estimation of the gain and bias nonuniformity in infrared focal-plane array sensors from scene data. The proposed algorithm consists of two main parts: the first part involves a periodic statistical estimation of the model parameters using the moment and cumulant; the second part involves the estimated parameters in restoring the true image by a winner filter. The proposed method has been tested with video sequences of simulated infrared data, reducing the fixed pattern noise and reaching high correction levels.

关 键 词:高阶统计量 红外焦平面阵列 非均匀校正 固定图案噪声 

分 类 号:TN215[电子电信—物理电子学]

 

参考文献:

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引证文献:

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