利用偏振图像加权融合及CLAHE算法的水下成像方法.pdf
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1、针对传统基于偏振差分原理的水下光学成像方法中,由于目标退偏振特性差异引起的图像中局部反射光损失的问题,提出了基于偏振图像加权融合与限制对比度自适应直方图均衡(C L AHE)算法的水下成像方法。一方面,将原始水下图像分解为偏振光强图像和非偏振光强图像,根据不同退偏振特性目标在两幅图像中的灰度值分布特点,设计相应的权重因子,对两幅图像进行加权融合,从而实现在压缩原始水下图像中散射光的同时保留更多目标反射光,提升整体目标反射光在融合图像中所占的比例。另一方面,为了进一步提升融合图像的对比度,利用C L AHE算法对融合图像进行处理。该算法能够在提升融合图像对比度的同时,有效避免图像噪声的放大。实验
2、结果表明,相较于传统的偏振差分方法以及独立的直方图均衡算法,该算法能够有效提升水下图像的清晰度和对比度。关键词:水下光学成像;偏振差分成像;去散射;退偏振;加权融合;自适应直方图均衡 中图分类号:T P 3 9 1.9文献标志码:A文章编号:2 0 9 6-5 9 7 4(2 0 2 3)0 1-0 0 8 6-0 9M e t h o do fP o l a r i z a t i o nI m a g eW e i g h t e dF u s i o na n dC L A H Ef o rU n d e r w a t e r I m a g i n gWANGJ i a j i e1
3、,2,WAN M i n j i e1,2,Z HANGX i a o j i e3,4,GONGS h e n g1,2,XUX i u y u1,2,GUG u o h u a1,2,CHE NQ i a n1,2(1.S c h o o l o fE l e c t r o n i ca n dO p t i c a lE n g i n e e r i n g,N a n j i n gU n i v e r s i t yo fS c i e n c e&T e c h n o l o g y,N a n j i n g2 1 0 0 9 4;2.J i a n g s uK
4、 e yL a b o r a t o r yo fS p e c t r a l I m a g i n g&I n t e l l i g e n tS e n s e,N a n j i n gU n i v e r s i t yo fS c i e n c e&T e c h n o l o g y,N a n j i n g2 1 0 0 9 4;3.S h a n g h a iA e r o s p a c eC o n t r o lT e c h n o l o g yI n s t i t u t e,S h a n g h a i 2 0 1 1 0 9
5、;4.I n f r a r e dD e t e c t i o nT e c h n o l o g yR e s e a r c h&D e v e l o p m e n tC e n t e ro fC A S C,S h a n g h a i 2 0 1 1 0 9)A b s t r a c t:I nt r a d i t i o n a l u n d e r w a t e ro p t i c a l i m a g i n gm e t h o d sb a s e do nt h ep o l a r i z a t i o nd i f f e r e n
6、 c ep r i n c i p l e,t h e l o c a lr e f l e c t e d l i g h tw i l l b e l o s t i nt h e i m a g ec a u s e db yt h ed i f f e r e n c e i nt a r g e td e p o l a r i z a t i o nc h a r a c t e r i s t i c s.T h i sp a p e rp r o p o s e sa nu n d e r w a t e r i m a g i n gm e t h o dt h a t c
7、o m b i n e s t h ew e i g h t e df u s i o no fp o l a r i z e d i m a g e sa n dc o n t r a s t l i m i t e da d a p t i v eh i s t o g r a me q u a l i z a t i o na l g o r i t h m.O n t h e o n eh a n d,o r i g i n a l u n d e r w a t e r i m a g e s c a nb ed e c o m p o s e d i n t op o-l a r
8、i z e dl i g h t i n t e n s i t ya n dn o n-p o l a r i z e d l i g h t i n t e n s i t y i m a g e s.T h e t w o i m a g e sa r ew e i g h t e da n d f u s e db yd e s i g n i n gc o r r e s p o n d i n gw e i g h t i n gf a c t o r sa c c o r d i n g t o t h e c h a r a c t e r i s t i c so f t h
9、 eg r a yv a l u ed i s t r i b u t i o no f t h e t a r g e t sw i t hd i f-*收稿日期:2 0 2 2-0 4-0 2;修回日期:2 0 2 2-0 8-0 2基金项目:国家自然科学基金青年项目(6 2 0 0 1 2 3 4);江苏省自然科学基金青年项目(B K 2 0 2 0 0 4 8 7);中国航天科技集团公司第八研 究 院 产 学 研 合 作 基 金 资 助 项 目(S A S T 2 0 2 0-0 7 1);装 备 预 研 兵 器 工 业 应 用 创 新 项 目(6 2 7 0 1 0 4 0 2);中
10、央高校基本科研业务费专项资金(J S G P 2 0 2 1 0 2)作者简介:王佳节(1 9 9 3),男,博士生。E-m a i l:w a n g j i a j i e n j u s t.e d u.c n通信作者简介:万敏杰(1 9 9 2),男,博士,副教授。E-m a i l:m i n j i e w a n 1 9 9 2n j u s t.e d u.c n第1期王佳节,等:利用偏振图像加权融合及C L AHE算法的水下成像方法f e r e n td e p o l a r i z a t i o nc h a r a c t e r i s t i c s i n t
11、 h e t w o i m a g e s.T h i sw a y,w h i l e c o m p r e s s i n g t h e s c a t t e r e d l i g h t i n t h eo r i g i-n a lu n d e r w a t e r i m a g e,m o r e t a r g e t r e f l e c t e d l i g h t i s r e t a i n e d,a n dt h ep r o p o r t i o no f t h eo v e r a l l t a r g e t r e f l e c
12、t e d l i g h ti nt h e f u s e d i m a g e i n c r e a s e s.O nt h eo t h e rh a n d,t o f u r t h e r i m p r o v e t h ec o n t r a s to f t h e f u s e d i m a g e,t h e f u s e d i m-a g e i sp r o c e s s e du s i n gt h er e s t r i c t e dc o n t r a s ta d a p t i v eh i s t o g r a me q u
13、 a l i z a t i o na l g o r i t h m.T h i sa l g o r i t h mc a ne f f e c-t i v e l ya v o i dt h ea m p l i f i c a t i o no f i m a g en o i s ew h i l e i m p r o v i n gt h ec o n t r a s to f t h e f u s e d i m a g e.T h ee x p e r i m e n t a l r e-s u l t ss h o wt h a t t h ea l g o r i t
14、h mp r o p o s e d i nt h i sp a p e r c a ne f f e c t i v e l y i m p r o v e t h e s h a r p n e s sa n dc o n t r a s t o fu n d e r w a-t e r i m a g e sc o m p a r e dw i t ht h e t r a d i t i o n a lp o l a r i z a t i o nd i f f e r e n c em e t h o da n dt h e i n d e p e n d e n th i s t
15、o g r a me q u a l i z a t i o na l g o r i t h m.K e y w o r d s:u n d e r w a t e ro p t i c a li m a g i n g;p o l a r i z a t i o nd i f f e r e n t i a li m a g i n g;d e-s c a t t e r i n g;d e p o l a r i z a t i o n;w e i g h t e df u s i o n;a d a p t i v eh i s t o g r a me q u a l i z a t
16、 i o n0 引 言随着人类对海洋资源的不断探索与开发,水下光学成像技术逐渐成为研究者的研究重点1。与一般空气环境中的传统成像方法不同,要获得清晰的水下图像,必须克服水分子对光波的吸收和散射等效应的影响2。此外,水中的大分子颗粒和悬浮微生物等也会吸收或散射水下目标的反射光,这些吸收和散射效应会导致水中目标成像质量的下降。常见的水下图像一般表现为较低的清晰度和对比度3。因此,水下光学成像的主要研究内容就是如何解决图像模糊和信噪比下降等问题4。为解决上述问题,近年来,国内外许多研究者开展水下成像技术的研究5。根据技术路线的不同,可以将目前的研究工作分为基于图像处理的水下成像技术6以及基于光学成像
17、模型的水下成像技术7两类。其中,基于图像处理的水下成像技术利用数字图像处理理论对原始的水下图像进行处理,以期能够提升成像质量和效果。这类技术的优点是不需要复杂的光学成像系统,成本较低,且处理简单,速度较快;缺点是场景适应性差,且对图像效果的提升有限。另外一种基于光学成像模型的水下成像技术可以一定程度弥补图像处理技术在效果提升上的不足,但这一类技术多存在成像系统复杂、成本高等问题,如距离选通成像技术8、结构光成像技术9和同步扫描成像技术1 0等。相较于以上两类成像技术,基于目标偏振特性的水下偏振成像技术,由于具有成像系统结构、操作简单且提升效果明显等优点,成为近年来的研 究 热 点。T.T r
18、e i b i t z和Y.Y.S c h e c h n e r1 1、H u a n gB.J.等1 2、H u H.F.等1 3和S h a o等1 4利用主动偏振光源照射水下目标,并控制偏振图像采集系统,采集两幅处于正交偏振态的水下目标图像。结合J a f f e-M c G l a m e r y模型1 5,分析水下成像过程中目标直接反射光分量和水体散射光分量的偏振特性,利用两者差异,从探测器接收光强中分离出目标直接反射光,实现水下目标的清晰成像。可以看出,这种方法对于主动光源的偏振特性调制要求较高,并且不同材质目标的反射光偏振特性往往也会存在较大差异。因此,本文提出了一种利用水下偏
19、振成像原理和数字图像处理技术的水下成像技术。利用偏振差分成像原理将原始水下图像分解为偏振光图像和非偏振光图像,再根据水下成像模型中各分量偏振度特性,设计合适的权重因子,将两幅图像进行加权融合得到融合的水下图像,再利用限制对比度自适应直方 图 均 衡(C o n t r a s tL i m i t e d A d a p t i v e H i s t o-g r a mE q u a l i z a t i o n,C L AHE)算法对融合图像进行进一步 增强,最终可以 获 得 清 晰 的 水 下 目 标图像。1 偏振图像加权融合当目标处于水中时,水体颗粒对于光的散射会导致水下目标成像质量
20、降低,主要表现为对比度和清晰度的降低。而水下偏振差分成像可以利用反射光和散射光偏振特性的差异,从水下目标图像中分离出目标反射光和水体散射光,用公式可以表示为IT o t a l=B+T(1)式中,IT o t a l为探测器接收到的总光强度;B为水体散射光强度;T为水下目标的直接反射光强度。由于IT o t a l一般表现为部分线偏振性,为了实现偏振差分图像的采集,在探测器前放置线偏振片,随着偏振片的转动,探测其接收到的光强度也呈78现周期性变化。令Im a x和Im i n表示偏振片转动过程中探测器接 收到的最大 和 最 小 光 强 度,则 可 以得到Im a x=Bm a x+Tm a x
21、Im i n=Bm i n+Tm i n(2)式中,Bm a x和Tm a x分别表示水体散射光和目标反射光经过线偏振片后的最大光强;Bm i n和Tm i n分别表示水体散射光和目标反射光最小光强。一般情况下认为水体散射光为非偏振光,则Bm a x=Bm i n=12B(3)将式(2)中Im a x和Im i n相减,即可获得不包含水体散射光部分的偏振差分图像Im a x-Im i n=Tm a x-Tm i n+(Bm a x-Bm i n)=Tm a x-Tm i n(4)然而,在实际水下场景中,由于不同目标表面粗糙程度不同,其对于反射光的退偏振效应也不同。因此,传统偏振差分成像在消除非
22、偏振光的同时,具有较高退偏振特性的目标反射光也会被消除,从而导致这部分目标在偏振差分图像中的亮度较低。基于此,本文利用加权融合的方式,利用线偏振片将原始光强图像分解为偏振光图像和非偏振光图像,即IT o t a l=IP+IN(5)式中,IP为探测器接收光强的偏振部分;IN为探测器接收光强的非偏振部分。一般情况下,将目标反射光和水体散射光均看作部分偏振光,则IP和IN均包含部分的水体散射光和目标反射光,用公式可以表示为IP=BP+TPIN=BN+TN(6)式中,BP和BN分别为水体散射光的偏振部分和非偏振部分光强;TP和TN分别为目标反射光的偏振部分和非偏振部分光强。由于探测器只能通过线偏振片
23、的旋转采集水下偏振图像。因此,仅通过式(5)和式(6),无法直接计算出目标反射光和水体散射光。对于式(6),在大多数情况下,IP包含目标反射光的偏振部分和水体散射光的偏振部分,而IN包含水体散射光的非偏振部分和目标反射光的非偏振部分。因此,为了尽可能保留目标反射光,同时最大程度地压缩水体散射光。本文利用加权融合的方式,将式(6)中IP和IN分别乘上权重因子后进行融合。则对于采集到的水下目标图像,融合后的图像可以表示为Ie(x,y)=a(x,y)IP(x,y)+b(x,y)IN(x,y)(7)式中,Ie(x,y)表示融合后图像的灰度值,(x,y)表示图像中的像素坐标;a(x,y)和b(x,y)分
24、别表示偏振光强图像和非偏振光强图像的权重值。从式(7)可以看出,权重因子a和b的取值会直接影响融合图像的像素灰度值。因此,选取合适的权重因子是本文算法的重点。为了选取合适的权重值,根据偏振度的不同,可以将原始水下图像光强分为三部分,具有高偏振度的光滑目标直接反射光、具有低偏振度的粗糙目标直接反射光以及具有适中偏振度的水体散射光。针对权重值a,由于IP包含了原始图像中偏振光强部分,因此,当原始图像中某个像素偏振度较大时,可以认为其包含较多目标反射光强度,a的值也相应地需要较大;而对于权重值b,由于非偏振光图像本身包含较高的灰度值,且图像整体对比度较低,为了保证融合图像的整体亮度水平且不损失融合图
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