LV14207B - Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor - Google Patents
Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor Download PDFInfo
- Publication number
- LV14207B LV14207B LVP-10-98A LV100098A LV14207B LV 14207 B LV14207 B LV 14207B LV 100098 A LV100098 A LV 100098A LV 14207 B LV14207 B LV 14207B
- Authority
- LV
- Latvia
- Prior art keywords
- spectral
- image
- images
- bands
- multispectral
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000000701 chemical imaging Methods 0.000 title abstract description 8
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 54
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims abstract description 11
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 12
- 206010034972 Photosensitivity reaction Diseases 0.000 claims 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 claims 1
- 230000036211 photosensitivity Effects 0.000 claims 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 238000003759 clinical diagnosis Methods 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/28—Investigating the spectrum
- G01J3/2823—Imaging spectrometer
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
- G01J3/462—Computing operations in or between colour spaces; Colour management systems
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
Description
Izgudrojuma aprakstsDescription of the Invention
Tehnikas jomaTechnical field
Izgudrojums attiecas uz digitālo krāsu attēlu apstrādes metodiku, konkrēti - uz vairāk kā triju atšķirīgām spektra joslām atbilstošu attēlu selekciju no viena RGB attēla datu masīva.The invention relates to a method for processing digital color images, in particular to selecting images corresponding to more than three different spectral bands from a single RGB image data array.
Zināmais tehnikas līmenisKnown state of the art
Multispektrālu attēlu kopu analīze ļauj identificēt attēlos objektu zonas ar dažādām spektrālās absorbcijas vai emisijas īpatnībām, kas ir noderīgi mākslas darbu ekspertīzei, Zemes virsmas kontrolei no satelītiem, ādas klīniskajai diagnostikai u.c. multispektrālu attēlu iegūšanai bieži izmanto digitālos sensorus - divdimensiju fotomatricas komplektā ar dažādos spektra apgabalos caurlaidīgiem filtriem, piemēram, rotējošu disku ar dažādu krāsu filtru komplektu /E.C. Ruvolo et al., Proc. SPIE, Vol. 7548, 75480A, 2010/ un ar elektriskiem signāliem spektrāli skanējamus akustooptiskos vai šķidro kristālu filtrus /http://www.usgs.gov/science/science.php?term=765/.Analysis of multispectral image sets allows the identification of areas of objects in the images with various spectral absorption or emission characteristics useful for expert examination of works of art, satellite monitoring of the Earth's surface, clinical diagnosis of the skin, etc. Digital sensors are often used to produce multispectral images - a two-dimensional array of photographic matrices with filters that pass through different spectral regions, such as a rotating disk with a set of different color filters /E.C. Ruvolo et al., Proc. SPIE, Vol. 7548, 75480A, 2010 / and Acoustic or Liquid Crystal Filters spectrally read with electrical signals /http://www.usgs.gov/science/science.php?term=765/.
Digitālajos RGB sensoros ir iebūvēti triju krāsu (zilas, zaļas un sarkanas) spektrālie filtri, kas tiek izmantoti multispektrālai attēlošanai dažādās kombinācijās ar ārējiem spektrāliem filtriem /US 7612822 B2; US 2009290124 (Al); JP 2008136251 (A)/. Cits veids, kā iegūt multispektrālus attēlus, ir vairāku dažādās spektra joslās emitējošu gaismas avotu, piemēram, dažādu krāsu LED /WO 2008093988 (Al)/ izmantošana secīgai objekta apgaismošanai, katrā apgaismojuma spektra joslā uzņemot savu attēlu.Digital RGB sensors incorporate three-color (blue, green, and red) spectral filters, which are used for multispectral imaging in various combinations with external spectral filters / US 7612822 B2; US 2009290124 (A1); JP 2008136251 (A) /. Another way to obtain multi-spectral images is to use multiple light sources emitting in different spectral bands, such as LEDs of different colors / WO 2008093988 (Al) /, for sequential illumination of the subject by capturing its own image in each light spectrum band.
Minētās metodes ir praktiski izmantojamas, bet to trūkums ir nepieciešamība uzņemt vairākus secīgus viena un tā paša objekta attēlus dažādās spektra joslās. Pirmkārt, tas ir laikietilpīgs process. Otrkārt, uzņemšanas laikā objekta īpašības var mainīties, piemēram, tas var izkustēties, un tādā gadījumā vai nu jāsamierinās ar kļūdainiem rezultātiem, vai apstrādes algoritmā jāietver papildus procedūras attēlu stabilizācijai, kas aizkavē operatīvu informācijas iegūšanu. Treškārt, tiek uzkrāts liels daudzums nevajadzīgas informācijas par attēlu detaļām. Ceturtkārt, šādas aparatūras konstrukcijas ir sarežģītas un dārgas, jo papildus RGB sensoram ar objektīvu tās ietver ārējās filtrēšanas ierīces vai spektrāli atšķirīgu apgaismošanas avotu komplektus.These techniques are practical, but their drawback is the need to take several sequential images of the same subject in different spectral bands. First of all, it is a time consuming process. Second, during the capture, the properties of the object may change, such as its movement, in which case either the erroneous results have to be accepted or the processing algorithm must include additional procedures for image stabilization, which delay the rapid acquisition of information. Third, a large amount of unnecessary information about image details is stored. Fourth, such hardware designs are complex and expensive because they include external filtering devices or sets of spectrally different illumination sources in addition to the RGB sensor lens.
Šādi trūkumi nepiemīt viena RGB attēla multispektrālās analīzes metodikai. Ar digitālo RGB sensoru, piemēram, CCD vai CMOS Zhttp.7/broadcastengineering.com/hdtv/ccd-cmos// uzņemtie attēli tiek reproducēti krāsu formātā, katrā attēla punktā jeb pikselī vispirms nosakot sarkanajā (R), zaļajā (G) un zilajā (B) spektra joslā reģistrēto signālu skaitliskās vērtības Ri, Gjun Bj, kur indekss i norāda uz pikseļa numuru, un pēc tam piešķirot šim pikselim attiecīgajai RjGiBj kombinācijai atbilstošo krāsu. Atsevišķo R-, G- un B-kanālu spektrālo jutību nosaka triju veidu filtrējošo pārklājumu un pašas matricas fotodetektoru materiāla (piemēram, silīcija) absorbcijas īpašības. Sērijveidā ražotiem RGB seņsoriem triju joslu spektrālās jūtības līknes ir atrodamas produkta specifikācijā; tās ari ir eksperimentāli izmērāmas. Tādējādi no viena RGB krāsu attēla datu masīva ir iespējams papildus izdalīt tris spektrāli selektīvus apakšattēlus R-, G- un B-joslās (atbilstoši no objekta izstarotajai vai atstarotajai gaismai spektra sarkanajā, zaļajā un zilajā daļā) un veikt multispektrālo analīzi, šos apakšattēlus dalot, atņemot vienu no otra vai tml. /D. Kapsokalyvas et al., Proc. SPIE, Vol. 7548, 754808, 2010/. Fiksējot noteiktu sensora izejas signālu diskriminācijas līmeni, virs kura jebkuram viļņu garumam sensora spektrālās jūtības diapazonā atbilst tikai divas vai viena no R, G, B vērtībām, ir iespējams ar loģiskas analīzes palīdzību RGB datu masīvā izdalīt vēl sešus šaurākus spektra intervālus /J. Spīgulis et al., Proc. SP1E, Vol. 7557, 75570M, 2010/. Šis informācijas avots ir tuvākais tehniskais risinājums piedāvātajam izgudrojumam.Such drawbacks do not exist in the methodology of multispectral analysis of a single RGB image. Pictures taken with a digital RGB sensor such as CCD or CMOS Zhttp.7 / broadcastengineering.com / hdtv / ccd-cmos // are reproduced in color format, with each pixel or pixel first determined by red (R), green (G) and blue (B) the numerical values Ri, Gjun Bj of the signals recorded in the spectral band, where the index i indicates the pixel number, and then assigning this pixel the corresponding color for the corresponding combination of RjGiBj. The spectral sensitivity of the individual R, G, and B channels is determined by the absorption properties of the three types of filter coatings and the matrix photodetector material itself (e.g., silicon). For series-produced RGB series, the three-band spectral sensitivity curves can be found in the product specification; they are also experimentally measurable. Thus, three spectrally selective sub-images in the R, G, and B bands (corresponding to the light emitted or reflected by the object in the red, green, and blue bands of the spectrum) can be further separated from a single RGB color image data array, minus one another or the like. / D. Kapsokalyvas et al., Proc. SPIE, Vol. 7548, 754808, 2010 /. By fixing a certain level of discrimination of the sensor output signals above any two or one of the R, G, B values at any wavelength in the sensor's spectral sensitivity range, it is possible to logically analyze a further six narrower spectral ranges in the RGB array. Spīgulis et al., Proc. SP1E, Vol. 7557, 75570M, 2010 /. This source of information is the closest technical solution to the proposed invention.
Izgudrojuma mērķis ir paaugstināt multispektrālās attēlošanas efektivitāti, palielinot no viena RGB krāsu attēla datu masīva iegūstamo, dažādām spektra joslām atbilstošu attēlu skaitu.The object of the invention is to increase the efficiency of multispectral imaging by increasing the number of images obtained from a single RGB color image data array corresponding to different spectral bands.
Izgudrojuma detalizēts izklāstsDETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Lai sasniegtu mērķi, tiek piedāvāta jauna digitālo RGB sensoru izejas datu apstrādes metode un ierīce, kas to realizē. Metode no tuvākā zināmā tehniskā risinājuma atšķiras ar to, ka:To achieve this goal, a new method of processing the output data of digital RGB sensors and a device that implements it are proposed. The method differs from the nearest known technical solution in that:
(i) RGB izejas signālu diskriminācijas līmenis ir nevis fiksēts, bet mainīgs. Tas dod iespēju papildus sešiem zināmajiem spektra intervāliem (neskaitot R, G un B joslas) izdalīt vēl jaunus intervālus, tādējādi palielinot no viena krāsu attēla datiem iegūstamo multispektrālo attēlu skaitu;(i) The discrimination level of RGB output signals is not fixed but variable. This allows for the addition of six known spectral intervals (not including the R, G, and B bands) to divide new intervals, thereby increasing the number of multispectral images obtained from single color image data;
(ii) Spektrālajai selekcijai papildus izmanto sensora divu spektrālās jutības līkņu krustpunktus (B-G, G-R vai B-R) pie fiksētiem viļņu garumiem. Šo krustpunktu apkārtnē izdala jaunus spektra intervālus, kuri atbilst nosacījumiem ļBi-Giļ<a (1) un/vai jGi-RjJ <b, (2) un/vai |Bi-Ri|<c, (3), kur a, b un c ir kontrolēti maināmi fiksēti skaitļi.(ii) For spectral selection, the intersections (BG, GR or BR) of the two spectral sensing curves at fixed wavelengths are additionally used. At these intersections, new spectral intervals are emitted which satisfy the conditions κBi-Gli <a (1) and / or jGi-R j J <b, (2) and / or | B i -R i | <c, (3) , b and c are controlled variable fixed numbers.
īss zīmējumu aprakstsa brief description of the drawings
Fig 1 ir parādītas tipiskas RGB sensora R, G un B kanālu relatīvās spektrālās jutības līknes un ir ilustrēts veids, kā maināms signālu diskriminācijas līmenis S ir izmantojams papildu multispektrālu attēlu selekcijai.Fig. 1 shows typical relative spectral sensitivity curves for R, G, and B channels of an RGB sensor and illustrates a way in which variable signal discrimination level S can be used for additional multispectral image selection.
Fig. 2 ir parādīts, kā R, G un B kanālu relatīvo spektrālās jutības līkņu krustpunkti ir izmantojami papildus multispektrālu attēlu selekcijai.FIG. 2 shows how the intersections of the relative spectral sensitivity curves of the R, G, and B channels can be used for additional multispectral image selection.
Fig. 3 ir parādīta piedāvātās ierīces multispektrālu attēlu iegūšanai blokshēma............FIG. Fig. 3 is a block diagram of a proposed multispectral imaging device ............
Metodes (i) būtība ir ilustrēta Fig.1. Tiek izmantotas ražotāja sniegtās vai eksperimentāli izmērītās sensora R, G un B kanālu relatīvās spektrālās jutības līknes, kuru amplitūdas normētas tādējādi, ka visaugstākā reģistrētā signāla vērtība nepārsniedz maksimālo kanāla izejas signālu, piemēram, 8-bitu sistēmā skaitli 255. Objektīva diafragmu vai objekta apgaismojumu ieregulē tā, lai sensors strādātu lineārā režīmā, ti., lai skaitliskās Rj, Gj un Bi signālu vērtības (piemēram, diapazonā no 0 līdz 255) būtu proporcionālas uztveramā optiskā signāla intensitātei. Tad uzņem objekta vienu digitālo krāsu attēlu, kura datu masīvā atrodamas katra pikseļa Rj, Gi un B; signālu vērtības. Šīs signālu vērtības salīdzina ar maināmā diskriminācijas līmeņa Sd vērtību un tālākajā analīzē izmanto tikai tās, kuras pārsniedz Sj-līmeni.The essence of method (i) is illustrated in FIG. Relative spectral sensitivity curves for sensor R, G, and B channels, provided by the manufacturer or experimentally measured, are amplified so that the highest recorded signal value does not exceed the maximum channel output signal, such as 255 in an 8-bit system. such that the sensor operates in a linear mode, i.e., that the numerical values of Rj, Gj and Bi signals (for example, in the range 0 to 255) are proportional to the intensity of the optical signal being received. It then captures a single digital color image of the object, each of which contains pixels Rj, Gi and B in the data array; Signal values. These signal values are compared with the Sd value of the variable discrimination level and only those above the Sj level are used in further analysis.
Atkarībā no Sj vērtības, ir iespējamas šādas situācijas: a) i-pikselī ir reģistrēti signāli vienlaikus divās krāsu joslās;Depending on the value of Sj, the following situations are possible: (a) signals are recorded in the i-pixel simultaneously in two color bands;
b) i-pikselī signāli ir reģistrēti tikai vienā krāsu joslā, t.i., tikai R, G vai B kanālā. Situācija (a) liecina par to, ka i-pikselī uztvertā starojuma spektrālais diapazons iekļaujas divu krāsu joslu spektrālās jutības līkņu pārklāšanās zonā. Tas ilustrēts Fig.1. Piemēram, Bj un Gj vērtību vienlaicīga reģistrācija pie zemākā diskriminācijas līmeņa So nozīmē, ka uz šo pikseli krītošā starojuma spektrālais diapazons ir starp λ6 un λ^ (punktiem 6 un 14 attiecīgi atbilstošie viļņu garumi). Atkarībā no tā, kura vērtība (Bj vai Gj) ir lielāka, var precizēt šaurākus uztvertā spektra diapazonus - vai nu λ(,... λιο, ja Bj>Gj, vai λιο - λΐ4, ja Bj<Gj. Savukārt pie augstāka diskriminācijas līmeņa S2 vienlaicīga Bj un Gj vērtību reģistrācija dod iespēju konstatēt, ka uz i-to pikseli krītošā starojuma spektrālais diapazons ir sašaurināts (starp kg un λΐ2), resp., vai nu λ9 ... λιο, ja Bj>Gj, vai λιο ··· λη, ja Bj<Gj. Līdzīgā kārtā vienlaicīga Rj un G; vērtību reģistrācija pie Si liecina par uztverto spektra diapazonu λιγ... λΐ8, ja Ri<Gj, vai λι§... λι9, ja Rj>Gj, un tml.b) In an i-pixel, signals are recorded in only one color band, ie only the R, G or B channel. Situation (a) shows that the spectral range of the radiation received in the i-pixel is within the overlapping area of the spectral sensitivity curves of the two color bands. This is illustrated in Fig. 1. For example, the simultaneous registration of the values of Bj and Gj at the lowest discrimination level So means that the spectral range of the radiation incident on this pixel is between λ 6 and λ ^ (the corresponding wavelengths of points 6 and 14, respectively). Depending on which value (Bj or Gj) is greater, narrower ranges of the perceived spectrum can be specified - either λ (, ... λιο if Bj> Gj, or λιο - λΐ4 if Bj <Gj). the simultaneous recording of Bj and Gj values at level S2 makes it possible to determine that the spectral range of the radiation incident on the i-th pixel is narrowed (between kg and λΐ2), or either λ 9 ... λιο for Bj> Gj or λιο ··· λη if Bj <Gj. Similarly, the simultaneous recording of the values of Rj and G; at Si indicates a perceived spectral range λιγ ... λΐ8 for Ri <Gj, or λι§ ... λι 9 for Rj> Gj , and so on.
Situācija (b) savukārt norāda uz kādu no divām citām iespējām. Pirmkārt, reģistrētais spektra intervāls var atbilst kādam no B, G vai R līkņu „virsotņu” apgabaliem apgabalam λ4 ... λιο (B-kanālam pie S3), apgabalam λιο — λιβ (G-kanālam pie S3) vai apgabalam λ^ ... λιι (R-kanālam pie S2). Paaugstinot diskriminācijas līmeni, reģistrētais spektra diapazons sašaurinās - piemēram, pie līmeņa S4 B-kariālā ir iespējams reģistrēt starojumu tikai spektra joslā λ5... Έ, bet G-kanālā - tikai joslā λπ ... λΐ5. Diskriminācijas līmenim sasniedzot B-, G- vai R-joslas virsotni, signāla parādīšanās attiecīgajā joslā liecina par monohromatiska starojuma (ar joslas maksimumam atbilstošu viļņu garumu) detektēšanu attiecīgajā pikselī. Otrkārt, signāla reģistrācija tikai vienā no krāsu joslām pie zemākiem diskriminācijas līmeņiem ļauj secināt, ka pikselī reģistrētais spektra intervāls neatrodas divu joslu pārklāšanās zonā. Piemēram, pie diskriminācijas līmeņa Si tikai Bjoslā detektētam signālam atbilst spektra intervāls λ2 ... λ», tikai G-joslā detektētam signālam atbilst spektra intervāls λη ... λπ un tikai R-joslā detektētam signālam - spektra intervāls λ19... λ22· /Situation (b), in turn, points to one of two other possibilities. First, the recorded spectral range may correspond to one of the "peak" areas of the B, G, or R curves for the region λ 4 ... λιο (for the B-channel at S3), for the region λιο - λιβ (for the G-channel at S3) or for the region λ ^. .. λιι (for R-channel at S2). By increasing the level of discrimination, the recorded spectral range narrows - for example, at level S4, it is only possible to register radiation in the λ5 ... Έ spectrum band and in the G-channel only in the λπ ... λΐ5 band. When the discrimination level reaches the peak of the B, G, or R band, the appearance of the signal in the respective band indicates the detection of monochromatic radiation (at the wavelength corresponding to the maximum of the band) in the given pixel. Second, signal registration in only one of the color bands at lower levels of discrimination suggests that the spectrum interval recorded in a pixel is not within the overlap of the two bands. For example, the discrimination level Si only Bjoslā detected signal corresponding to the spectrum range λ 2 ... λ ", only the G-band spectrum to detect a signal corresponding to the interval λη ... λπ and only R-band signal detected - spectrum range λ 19 ... λ 2 2 · /
Līdz ar to piedāvātais risinājums nodrošina, ka RGB izejas signālu diskriminācijas līmenis S ir nevis fiksēts, bet ir mainīgs, un tas paver plašas iespējas dažādu spektra intervālu selekcijai multispektrālās attēlošanas vajadzībām.Thus, the proposed solution ensures that the discrimination level S of the RGB output signals is not fixed but variable, which offers ample opportunities for selection of different spectral intervals for multispectral imaging.
Metodes (ii) būtība ir ilustrēta Fig.2. RGB spektrālās jutības līkņu trim iespējamiem krustpunktiem ir fiksētas viļņu garumu vērtības. Ja starp RGB attēla pikseļiem atrodas tādi, kuriem Gj= Bi, Rj = Gj vai Ri = Bb tad jāsecina, ka šajos pikseļos ir reģistrēts monohromatisks starojums ar atbilstošā krustpunkta viļņu garumu. Savukārt ap šiem trim fiksētajiem viļņu garumiem tiek piedāvāts izveidot jaunus spektra intervālus multispektrālai attēlošanai, uzliekot ierobežojumus absolūtajai vērtībai no starpības starp krustojošajās joslās reģistrēto signālu vērtībām:The essence of method (ii) is illustrated in FIG. The three possible intersections of the RGB spectral sensitivity curves have fixed wavelength values. If there are pixels in the RGB image that have Gj = Bi, Rj = Gj, or Ri = B b, then it must be concluded that the monochromatic radiation with the wavelength of the corresponding intersection is recorded in these pixels. In turn, it is proposed to create new spectral ranges around these three fixed wavelengths for multispectral imaging by imposing limits on the absolute value of the difference between the values of the signals recorded in the intersecting bands:
j Bj- Gi ļ < « un/vai J Gj- Rj J < b, un/vai | Bj - Rj ļ < c.j Bj-Gi l <«and / or J Gj-Rj J <b and / or | Bj - Rj <<c.
Atbilstoši šiem nosacījumiem B-G krustpunkta apkārtnē izdala spektra joslu %a... λ^ G-R krustpunkta apkārtnē izdala spektra joslu λβ... Af un B-R krustpunkta apkārtnē - spektra joslu Xc ... λά. Izmainot a, b un c vērtības, attiecīgi ir maināmi ari multispektrālai attēlošanai izdalīto reģistrējamo spektra joslu platumi.Under these conditions, BG allocates the spectral band% a ... λ ^ GR around the intersection to the spectrum band λβ ... Af and BR to the intersection point the spectrum band Xc ... λ ά . By changing the values of a, b, and c, the wavelengths of the spectral bands assigned to the multispectral display are also changed accordingly.
lence vienās Vai abu augšminēto metožu realizācijai ir ilustrēta Fig. 3. Tā sastāv no:One embodiment of either of the above methods is illustrated in FIG. 3. It shall consist of:
- multispektrāla gaismas avota (1), piemēram, vairāku dažādās spektra joslās izstarojošu gaismas diožu un/vai lāzerdiožu komplekta, ar kuru tiek apstarots attēlojamais objekts (2), piemēram, ādas virsma;- a multispectral light source (1), such as a set of several light emitting diodes and / or laser diodes emitting in different spectral bands, which irradiate the object being imaged (2), such as the skin surface;
- ar objektīvu aprīkota digitālā RGB sensora (3), kurš pārvērš objekta attēlu digitālā formātā, katram pikselim piešķirot noteiktu R-, G- un B-vērtību komplektu, un pilnu RGB datu masīvu saglabā atmiņas ierīcē (4);- a digital RGB sensor (3) equipped with a lens, which converts the image of the object into a digital format, assigning each pixel a specific set of R, G and B values, and storing the complete RGB data array in the storage device (4);
- pārveidotāja (5), kurš šī masīva datus pārvērš spektrālo intensitāšu kopā atbilstoši izvēlētajam signālu diskriminācijas līmenim, ko uzdod diskriminators (6);- a converter (5) which converts the data of this array into spectral intensities together according to a selected level of signal discrimination imposed by the discriminator (6);
- attēlu selektora (7), kurš ar piemērotas programmas palīdzību veic multispektrālo analīzi, izdalot katram izvēlētajam spektra intervālam atbilstošus attēlus no sākotnējā RGB datu masīva;- an image selector (7) for performing a multispectral analysis using a suitable program, distributing images corresponding to each selected spectral interval from the original RGB data array;
- izvadierīces (8), piemēram, datora monitora, uz ko tiek izvadīta iegūtā multispektrālo attēlu kopa.- output devices (8), such as a computer monitor, to which the resulting set of multispectral images is output.
Tālāka multispektrālo attēlu apstrāde ir iespējama ar jau zināmajām metodēm.Further processing of multispectral images is possible by known methods.
Claims (5)
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LVP-10-98A LV14207B (en) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor |
EP11710051.1A EP2589225A1 (en) | 2010-06-29 | 2011-03-07 | Method and device for multi-spectral imaging by means of a digital rgb sensor |
PCT/LV2011/000003 WO2012002787A1 (en) | 2010-06-29 | 2011-03-07 | Method and device for multi-spectral imaging by means of a digital rgb sensor |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
LVP-10-98A LV14207B (en) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
LV14207A LV14207A (en) | 2010-09-20 |
LV14207B true LV14207B (en) | 2010-11-20 |
Family
ID=43806962
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
LVP-10-98A LV14207B (en) | 2010-06-29 | 2010-06-29 | Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
EP (1) | EP2589225A1 (en) |
LV (1) | LV14207B (en) |
WO (1) | WO2012002787A1 (en) |
Families Citing this family (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013135311A1 (en) | 2012-03-13 | 2013-09-19 | Latvijas Universitate | Method and device for imaging of spectral reflectance at several wavelength bands |
US9593982B2 (en) | 2012-05-21 | 2017-03-14 | Digimarc Corporation | Sensor-synchronized spectrally-structured-light imaging |
US9060113B2 (en) | 2012-05-21 | 2015-06-16 | Digimarc Corporation | Sensor-synchronized spectrally-structured-light imaging |
US9066021B2 (en) * | 2012-10-18 | 2015-06-23 | Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. | Full resolution color imaging of an object |
US9621760B2 (en) | 2013-06-07 | 2017-04-11 | Digimarc Corporation | Information coding and decoding in spectral differences |
CN111982837A (en) * | 2020-08-27 | 2020-11-24 | 中国气象科学研究院 | Conversion method of vegetation ecological parameter remote sensing estimation model |
DE102021118559A1 (en) * | 2021-07-19 | 2023-01-19 | Senorics Gmbh | Method and system for analyzing a sample from data |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4118916B2 (en) | 2003-11-11 | 2008-07-16 | オリンパス株式会社 | Multispectral imaging device |
JP4633129B2 (en) | 2003-11-11 | 2011-02-16 | オリンパス株式会社 | Multispectral imaging device |
US7855786B2 (en) * | 2006-01-09 | 2010-12-21 | Bae Systems Spectral Solutions Llc | Single camera multi-spectral imager |
US8284279B2 (en) | 2007-01-29 | 2012-10-09 | Park Jong-Il | Method of multispectral imaging and an apparatus thereof |
US7670001B2 (en) | 2007-04-25 | 2010-03-02 | Richard Spaide | Reflectance measurement of macular pigment using multispectral imaging |
-
2010
- 2010-06-29 LV LVP-10-98A patent/LV14207B/en unknown
-
2011
- 2011-03-07 EP EP11710051.1A patent/EP2589225A1/en not_active Withdrawn
- 2011-03-07 WO PCT/LV2011/000003 patent/WO2012002787A1/en active Application Filing
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2589225A1 (en) | 2013-05-08 |
WO2012002787A1 (en) | 2012-01-05 |
LV14207A (en) | 2010-09-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8222603B2 (en) | One chip image sensor for measuring vitality of subject | |
LV14207B (en) | Method and device for multi-spectral imaging by means of digital rgb sensor | |
US9818193B2 (en) | Spatial resolution enhancement in hyperspectral imaging | |
US9250131B2 (en) | Multi-imaging system with interleaved images | |
AU2024203809A1 (en) | Hybrid visible and near infrared imaging with an rgb color filter array sensor | |
CN101124462A (en) | A system for multi- and hyperspectral imaging | |
EP1208367A1 (en) | Spectral imaging system | |
JP2004228662A (en) | Image pickup apparatus | |
JP6182396B2 (en) | Imaging device | |
JP2000102042A (en) | Spectral sensitivity characteristic measurement method for image pickup device and image pickup data constitution method | |
US10021356B2 (en) | Method and apparatus for wide-band imaging based on narrow-band image data | |
JP6341335B2 (en) | Two-dimensional color measuring device | |
WO2013135311A1 (en) | Method and device for imaging of spectral reflectance at several wavelength bands | |
US20070126894A1 (en) | Method for calculating color correction | |
JP4344257B2 (en) | Imaging apparatus and color separation optical system | |
EP3669743B1 (en) | System and method, in particular for microscopes and endoscopes, for creating an hdr image of a fluorescing fluorophore | |
US20230082539A1 (en) | Illuminant correction in an imaging system | |
LV14532B (en) | Method and device for spectral reflectance imaging at several wavelength bands | |
WO2015071786A1 (en) | Method for imaging of spectral reflectance at several wavelengths | |
RU2602505C1 (en) | Method of generating television image in turbid media with scattering prevailing over absorption (versions) and device therefor | |
EP3531092A1 (en) | Image capture device and method for detecting a material in areas of a scene | |
JP2004320568A (en) | Spectroscopic image photographing equipment | |
WO2015166267A1 (en) | Imaging techniques |