Способ измерения разрешения на местности оптико-электронной системы дистанционного зондирования
Изобретение относится к способам оценки качества оптико-электронных систем дистанционного зондирования путем измерения разрешения на местности. Сущность способа заключается в том, что проводят аэросъемку тест-объекта (штриховой миры) и получают его изображение. На центральной части изображения выполняют преобразование Хo, проводя ранжирование сигналов, выделяя группу из четырех максимумов. Переходят к системе координат, связанной с прямоугольником миры, вычисляют амплитуду Ai штрихов в группах на изображении и их площадь
. Затем вычисляют среднеквадратичное отклонение шума на изображении и вычисляют отношение сигнал/шум
i по формуле
где K1 - коэффициент, учитывающий число полос в группе штрихов. Задавая вероятность обнаружения штрихов, находят значение
*i, которое в наибольшей степени удовлетворяет стандартной модели дешифровки. Ширину L полосы на местности, которая еще может быть различима визуально на изображении, получают по формуле L = ((
*i)2
2
iM)/(K2
Ai), где K2 - коэффициент, учитывающий число штрихов в одной группе и площадь штриха на изображении;
i длина полосы на местности для выбранной i-й группы. Полученная ширина полосы на местности и определяет величину разрешения на местности оптико-электронной системы дистанционного зондирования. Данный способ позволяет получить наиболее объективную оценку разрешения на местности систем дистанционного зондирования. 3 ил.
Изобретение относится к способам оценки качества оптико-электронных систем дистанционного зондирования путем измерения разрешения на местности, обеспечиваемого этими системами.
Известен способ по ГОСТ 2819-84, сущность которого состоит в том, что с помощью резольвометра и резовольметрической миры получают изображение миры на фотоматериале. Полученное изображение анализирует специалист-дешифровщик с помощью микроскопа, рассматривая группы штрихов последовательно по мере возрастания частоты и определяет номер той группы, после которой штрихи уже не разрешаются не менее чем в двух группах. Считают предельно разрешенной ту наивысшую по частоте группу штрихов миры в фотографическом изображении, в которой еще можно отчетливо сосчитать полное число штрихов. Недостаток этого способа в том, что полученная величина разрешающей способности сильно зависит от квалификации дешифровщика и поэтому она будет в какой-то мере субъективной. Для оценки разрешающей способности изображений, получаемых в процессе дистанционного зондирования земли, также находит применение изложенный выше способ, но в этом случае на местности размещают штриховую миру и, пролетая над ней, получают изображение, которое затем анализирует дешифровщик. (Мельканович А. Ф. , Минеев В.В. Способ определения разрешающей способности аэрофотонегатива. - В сб. Качество аэрофотоизображения. - Л.: Изд. географ. общ-ва СССР, 1969, с. 47). Зная априорно размеры миры на местности и номер группы штрихов, еще визуально (с помощью лупы) различаемых на изображении, делают вывод о полученной для данной высоты разрешающей способности на местности. Недостаток этого способа тоже заключается в сильном влиянии субъективного фактора. Известен способ, позволяющий автоматизировать предложенный метод (см. статью Белоглазова И.Н. "Методика автоматизированного определения разрешающей способности оптико-электронного средства по результатам экспериментального полета". Сборник научно-методических материалов, ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1993 г.). Сущность его выражается в следующем. Проводят аэросъемку участка земной поверхности, на котором располагают стандартный тест-объект (штриховую миру), формируют изображение, на котором выделяют центральную часть с изображением штриховой миры. Дешифровщик визуально обнаруживает миру на изображении, затем проводится проверка углового положения миры. Если направление штрихов отклоняется более чем на 5 градусов от горизонтального или вертикального направления, то изображение из рассмотрения исключается. Затем выполняется двумерное преобразование Фурье над изображением и измеряется амплитуда первой гармоники в направлении оси X или Y (в зависимости от расположения миры на изображении) декартовой системы координат. Далее рассчитывается пороговая амплитудная характеристика оператора на основании теоретических данных, после чего, используя ее, принимается решение о видимости/невидимости данной группы штрихов миры с применением известных статистических критериев. Недостатки описанного способа состоят в том, что: 1) задача обнаружения миры решается человеком-оператором; 2) ограничения, накладываемые на угловое положение миры в плоскости кадра, значительно сужают область применения данного способа. Последний способ наиболее близок к предлагаемому по возможностям достижения объективной оценки разрешения на местности оптико-электронных систем дистанционного зондирования и поэтому выбран в качестве прототипа. Цель изобретения - устранение отмеченных недостатков прототипа. Поставленная цель достигается тем, что обнаружение миры на изображении производится автоматически с использованием преобразования Xo, а обнаружение еще различимой группы штрихов выполняется с использованием стандартной модели дешифровщика. Перечисленные признаки, характеризующие сущность предложенного способа, не обнаружены в известных способах, что позволяет сделать вывод о соответствии предложенного способа критерию "существенные отличия". Предлагаемый способ иллюстрируют фиг. 1-3. На фиг. 1 показана последовательность выполнения операций согласно предлагаемому способу. На фиг. 2 изображено поле тест-объекта в собственной системе координат X'O'Y', которая связана с системой координат кадра XOY. На фиг. 3 представлена плоскость параметров Xo с выделенными на ней максимумами, которые соответствуют сторонами поля миры. Предлагаемый способ предполагает следующую процедуру определения разрешения на местности оптико-электронной системы дистанционного зондирования по изображению штриховой миры. В плоскости кадра выделяется центральная часть (представляющая не более 10% от площади всего кадра), как менее всего подверженная геометрическим искажениям, и над ней выполняется преобразование Xo (ПХ). Процедура вычисления ПХ состоит в следующем: 1. Производится выбор частоты дискретизации плоскости параметров по координатам


































5. Для каждого варианта значений f1 и f2 проверяется выполнение условий
f1=


Если равенство (3) хотя бы для одного из значений (f1 или f2) соблюдено, то запоминаются координаты локальных максимумов и делается вывод, что тест-объект обнаружен. Если равенство (3) не выполняется, как для f1, так и f2, то перебор значений массивов C и B продолжается, пока не будут исчерпаны все варианты перебора. 6. При условии, что в п. 5 не найдены значения, при которых выполняется условие (3), то происходит сдвиг по оси




















При нахождении максимумов в плоскости параметров Xo, которые соответствуют сторонам прямоугольника, учитывают следующее:
- прямые взаимно перпендикулярны, если значения соответстующих им


- прямые параллельны, если значения соответствующих им


Получив координаты углов прямоугольника миры, переходят к системе координат, связанной с мирой. При этом исходят из следующих соображений. Если найденные максимумы в плоскости параметров Xo имеют координаты, у которых







где


Следует отметить, что сторона прямоугольника, которой в плоскости параметров Xo соответствует положительное










где Ki - коэффициент, учитывающий число полос в группе штрихов;


где




где




где K2 - коэффициент, учитывающий число штрихов в одной группе и площадь штриха на изображении;

Формула изобретения





где K1 - коэффициент, учитывающий число полос в группе штрихов, далее, задавая вероятность обнаружения Pоб штрихов и последовательно подставляя в формулу

где




где K2 - коэффициент, учитывающий число штрихов в одной группе и площадь штриха на изображении в этой группе;

полученная ширина полосы на местности и определяет величину разрешения на местности оптико-электронной системы дистанционного зондирования.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3