Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2297728C1 - Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием - Google Patents

Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием Download PDF

Info

Publication number
RU2297728C1
RU2297728C1 RU2005125113/09A RU2005125113A RU2297728C1 RU 2297728 C1 RU2297728 C1 RU 2297728C1 RU 2005125113/09 A RU2005125113/09 A RU 2005125113/09A RU 2005125113 A RU2005125113 A RU 2005125113A RU 2297728 C1 RU2297728 C1 RU 2297728C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
elements
scene
samples
neighboring
Prior art date
Application number
RU2005125113/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Дмитриевич Бурлаков (RU)
Игорь Дмитриевич Бурлаков
Станислав Иванович Жегалов (RU)
Станислав Иванович Жегалов
Леонид Дмитриевич Сагинов (RU)
Леонид Дмитриевич Сагинов
Анатолий Николаевич Свиридов (RU)
Анатолий Николаевич Свиридов
ков Владимир Николаевич Сол (RU)
Владимир Николаевич Соляков
Анатолий Михайлович Филачев (RU)
Анатолий Михайлович Филачев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" ФГУП "НПО "ОРИОН"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" ФГУП "НПО "ОРИОН" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" ФГУП "НПО "ОРИОН"
Priority to RU2005125113/09A priority Critical patent/RU2297728C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2297728C1 publication Critical patent/RU2297728C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптико-электронным системам формирования и обработки инфракрасных изображений и может использоваться в тепловизионных системах со сканирующими многорядными матричными фотоприемными устройствами (МФПУ). Технический результат - возможность коррекции неоднородности МФПУ со сканированием без использования источников эталонных сигналов достигается тем, что для проведения коррекции производится последовательная регистрация элементов сцены соседними фоточувствительными площадками при сканировании. При этом в диапазоне изменения входных сигналов от различных участков сцены определяется зависимость сигналов каждого элемента от сигналов соседнего элемента при регистрации одинаковых элементов сцены (пикселей). По этим зависимостям определяется корректирующая функция и последовательно осуществляется коррекция сигналов каждого последующего элемента МФПУ относительно предыдущего так, чтобы скорректированные сигналы всех элементов МФПУ были одинаковы при одинаковых световых сигналах во всем диапазоне сигналов сцены. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к оптико-электронным системам формирования и обработки инфракрасных изображений, для которых актуальна задача устранения неоднородности сигналов, обусловленной различиями в чувствительности к входному потоку и в темновом токе элементов фотоприемных устройств (ФПУ). Изобретение может использоваться в тепловизионных системах со сканированием при использовании многорядных ФПУ.
Известен способ [1, 2] коррекции неоднородности многоэлементных МФПУ в сканирующих тепловизорах (его рассматриваем в качестве аналога), заключающийся в том, что сканируют сцену, регистрируют отсчеты сигналов элементов ФПУ от наблюдаемой сцены, по отсчетам сигналов усреднением определяют строчные корректирующие коэффициенты, корректирование осуществляют умножением значений отсчетов сигналов на соответствующие элементам строчные корректирующие коэффициенты.
Недостатком способа является то, что используется только один корректирующий коэффициент для компенсации сигнала, однородность которого зависит от двух параметров - чувствительности элемента и от смещения, обусловленного, в частности, темновым током. В случае простых сцен, с плавным изменением яркости, для поддержания корректирующей способности достаточно скользящего по изображению окна усреднения. По мере движения окна корректирующие коэффициенты строк меняют значения от характерных для высокой яркости до соответствующих низкой яркости. С усложнением сцен компенсация неоднородности затрудняется необходимостью использования более сложных окон усреднения. Этот фактор ограничивает применимость способа.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ [3] двухточечной коррекции, который обеспечивает компенсацию по чувствительности и по смещению независимо от сцены, так как использует для определения корректирующих коэффициентов сигналы двух эталонных источников - высокой и низкой интенсивности излучения. Способ заключается в том, что сканируют сцену и регистрируют отсчеты сигналов элементов фотоприемного устройства, сканируют эталонные источники и регистрируют отсчеты их сигналов, по отсчетам сигналов эталонных источников определяют корректирующие воздействия - коэффициенты для коррекции по чувствительности и смещению элементов фотоприемного устройства, корректируют отсчеты сигналов сцены - вычитают из значений отсчетов корректирующие коэффициенты по смещению и умножают разности на корректирующие коэффициенты по чувствительности.
Сущность способа состоит в следующем. При воздействии эталонного оптического сигнала низкого уровня, одинакового для всех элементов ФПУ, средние значения электрических сигналов низкого уровня для всех элементов МФПУ равны
Figure 00000002
где
Figure 00000003
- среднее значение сигнала низкого уровня от i-го элемента,
i=1,2,...,N, N - число элементов МФПУ;
Т - интервал усреднения, t - номера отсчетов сигнала;
Figure 00000004
- сигнал i-го элемента на t-м отсчете;
Аi и Bi - чувствительность и смещение i-го элемента;
Рн - поток эталонного излучения низкого уровня;
Еi - усредненный на интервале Т шум элемента, Т выбирают достаточно большим, чтобы можно было пренебречь влиянием этой составляющей.
При воздействии эталонного оптического сигнала высокого уровня, одинакового для всех элементов МФПУ, средние значения электрических сигналов высокого уровня равны
Figure 00000005
где Рв - поток эталонного излучения высокого уровня.
При воздействии произвольных сигналов сцены текущие сигналы отдельных элементов Si(t) равны
Figure 00000006
Корректирование сигналов сцены осуществляется заменой исходных сигналов сцены Si(t) на скорректированные сигналы сцены
Figure 00000007
, определяемые следующим образом:
Figure 00000008
где ΔРвн=(Рвн) - разность эталонных потоков высокого и низкого уровней, i=1,2,...,N.
Корректирующими неоднородность коэффициентами являются
Figure 00000009
- коэффициенты по смещению, и
Figure 00000010
- по чувствительности. Применение этих коэффициентов к сигналам сцены - вычитание из сигналов коэффициентов по смещению и умножение разностей на коэффициенты по чувствительности - обеспечивает однородность скорректированных сигналов: одну и ту же по всем элементам чувствительность - величина 1/ΔPвн, и одно и то же смещение, равное (-Pн/ΔPвн).
Основным недостатком является то, что использование источников эталонных сигналов сопряжено с необходимостью их подстройки под сцену. Способ обеспечивает коррекцию при условии линейной зависимости сигналов элементов от оптического потока на их входе. Для того чтобы в пределах динамического диапазона наблюдаемой сцены отклонения от линейной зависимости были минимальными, диапазон значений эталонных потоков согласовывается с диапазоном значений сигналов сцены. Кроме того, требуется поддерживать однородность засветки элементов МФПУ эталонными источниками, так как от равномерности засветки зависит точность определения корректирующих коэффициентов. В некоторых случаях наличие эталонных источников неприемлемо по условиям размещения их в аппаратуре.
Целью настоящего изобретения является получение возможности коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием по линейной, двухточечной и нелинейной схемам коррекции без использования источников эталонных сигналов.
Цель достигается благодаря тому, что сканируют сцену и регистрируют отсчеты сигналов элементов фотоприемного устройства, определяют по отсчетам наблюдаемой сцены корректирующие воздействия, корректируют отсчеты сигналов сцены. Сцену сканируют в последовательности, обеспечивающей попадание потоков одних и тех же элементов сцены на соседние элементы фотоприемного устройства и попадание потоков соседних элементов сцены на один и тот же элемент устройства, для каждой пары соседних элементов фотоприемного устройства, i-го и i+1-го, по множеству пар отсчетов сигналов Si(t) и Si+1(t), i∈N, N - множество элементов фотоприемного устройства и t - параметр времени, где каждая пара отсчетов соответствует одному и тому же состоянию элемента сцены, с помощью аппроксимации определяют корректирующие воздействия - функции связи сигналов соседних элементов
Figure 00000011
так, чтобы эти функции имели наименьшее среднеквадратичное отклонение на множествах пар отсчетов Si(t) и Si+1(t) и отображали любое значение из диапазонов переменных si, соответствующих диапазону сигнала Si(t), в значения переменных si+1, соответствующих значениям из диапазонов сигналов Si+1(t), корректируют отсчеты сигналов сцены Si(t) их заменой на
Figure 00000012
, где Si(t) - отсчеты сигналов i-го элемента,
Figure 00000012
- скорректированные сигналы i-го элемента относительно j-го элемента, i, j∈N,
Figure 00000013
где Fj,i(S((t)) - корректирующее воздействие - функция коррекции сигнала Si(t) относительно j-го элемента, которую получают последовательностью применения - начальный аргумент Si(t), функций связей Fi+1,i(), Fi+2,i+1(),...,Fj,j-1() сигналов пар соседних элементов i+1,i; i+2,i+1;...j,j-1, составляющих путь от элемента i к элементу j, для i=j
Figure 00000014
.
Сущность способа заключается в следующем.
Условие сканирования сцены - попадание потоков одних и тех же элементов сцены на соседние элементы фотоприемного устройства - позволяет из последовательностей отсчетов Si(t) и Si+1(t) выбрать пары отсчетов от одних и тех же элементов сцены при одинаковом их состоянии (одинаковых потоках) и по множеству таких пар определить с помощью аппроксимации корректирующие воздействия - функции связи соседних элементов Fi+1,i(),
Figure 00000011
которые отображают значения отсчетов i-го элемента на значения отсчетов элемента i+1. Отображение означает, что значению si отсчета сигнала Si(t), которому соответствует некоторое значение потока Р на его входе, ставится в соответствие значение si+1 отсчета сигнала Si+1(t), которому соответствует то же самое значение потока Р на его входе.
Условие сканирования - попадание потоков соседних элементов сцены на один и тот же элемент фотоприемного устройства - обеспечивает полноту множества функций связи элементов Fi+1,i() такую, что для всех путей, связывающих с любым элементом фотоприемного устройства все остальные элементы устройства, будут определены функции связи всех пар соседних элементов этих путей.
Выполнение процедуры корректирования элементов фотоприемного устройства относительно j-го элемента состоит в определении значений функций коррекции Fj,i(Si(t)) сигналов Si(t), i,j∈N, определение каждой осуществляется последовательностью применений функций связи (последовательностью корректирующих воздействий) на пути от i-го к j-му элементу.
Первое в последовательности применений функций связи - применение функции Fi+1,i(Si(t)) - дает значение
Figure 00000015
- скорректированное значение сигнала Si(t) относительно элемента i+1,
Figure 00000016
Так как функция связи определяется на последовательности элементов сцены, общей для i-го и i+1-го элементов МФПУ, то подстановка в функцию аргумента Si(t), которому соответствует некоторое значение потока элемента сцены, в качестве результата функции дает значение Si+1(t), которому соответствует то же значение потока.
Аналогично, для последующих применений, 1=1,2,...,j-1,
Figure 00000017
которые определяют
Figure 00000018
- скорректированные относительно элементов i+1 значения сигнала Si(t), и которые, следуя определениям функций связи, равны Si(t). Начальному аргументу применения функций - Si(t), которому соответствует некоторое значение потока элемента сцены, функции связи ставят в соответствие значения Si+l(t), которым соответствует то же самое значение потока, что и сигналу Si(t).
Это значит, что скорректированные по отношению к одному из элементов фотоприемного устройства сигналы остальных элементов будут одинаковы при одинаковых сигналах сцены по всем элементам МФПУ, что соответствует цели коррекции.
В случае небольших изменений сигналов в пределах сцены зависимости Si+1(t) от Si(t) близки к линейным и аппроксимируются прямыми
Figure 00000019
имеющими наименьшее среднеквадратичное отклонение
Figure 00000020
от измеренных зависимостей Si+1(t) от Si(t).
Корректирующие воздействия: коэффициенты линейных зависимостей Ai+1,i - отношение чувствительностей соседних элементов, и Bi+1,i - относительное смещение соседних элементов, определяются по формулам
Figure 00000021
Figure 00000022
где Ti+1,i, - множество пар отсчетов Si(t) и Si+1(t) по одним и тем же элементам сцены, упорядоченное по времени: значению t=1 соответствует первый по времени отсчет, t=2 - следующий и так далее до Ti+1,i-го отсчета;
Si и Si+1 - средние значения сигналов i-го и i+1-го элементов на интервале Тi+1,i. При увеличении интервала отношение Ai+1,i стремится к Ai+1/Ai.
Формулы для определения отношений чувствительностей и относительных смещений пар соседних элементов получены из линейной регрессии отсчетов сигналов Si(t) по отсчетам Si+1(t) и линейной регрессии отсчетов Si+1(t) по Si(t). Для устранения смещения величин Ai+1,i по отношению к Аi+1i из-за накопления шума в формулах используется перемножение соседних, некоррелированных по шуму, отсчетов.
Скорректированные относительно элемента j сигналы
Figure 00000023
элементов i=1,2,...,N определяются по исходным, некорректированным сигналам Si(t) и коэффициентам Ai+l,i+l-1 и Вi+l,i+l-1, 1=1,2,...,j-i, следующим образом:
Figure 00000024
На фиг.1 приведена, в сопоставлении с реализацией способа-прототипа [3], схема варианта устройства, реализующего предлагаемый способ,
где
1 - эталон сигнала низкого уровня;
2 - эталон сигнала высокого уровня;
3 - сканер;
4 - эталонный сигнал низкого уровня;
5 - сигнал сцены;
6 - эталонный сигнал высокого уровня;
7 - фотоприемное устройство;
8 - аналого-цифровой преобразователь сигналов;
9 - определитель корректирующих коэффициентов;
10 - корректор сигналов сцены.
Пунктиром выделены устройства и сигналы, необходимые при использовании способа-прототипа и не нужные для заявляемого способа. В предлагаемом способе корректирующие коэффициенты Ai+1,i и Вi+1,i определяются по сигналам сцены определителем корректирующих коэффициентов. В прототипе этот блок определяет корректирующие коэффициенты по чувствительности и смещению с использованием эталонных источников. В предлагаемом способе корректор сигналов сцены определяет скорректированные относительно элемента j сигналы
Figure 00000023
элементов i=1,2,...,N по исходным, некорректированным сигналам Si(t) и коэффициентам Ai+l,i+l-1 и Bi+l,i+l-1, l=1,2,...,j-i и заменяет Si(t) на
Figure 00000023
. В прототипе в корректоре вычитают из значений отсчетов сцены корректирующие коэффициенты по смещению и умножают разности на корректирующий коэффициент по чувствительности и этим скорректированным значением заменяют исходные значения отсчетов сцены.
Условие сканирования сцены в последовательности, обеспечивающей попадание потоков одних и тех же элементов сцены на соседние элементы фотоприемного устройства и попадание потоков соседних элементов сцены на один и тот же элемент устройства, поясним с помощью фиг.2, где представлен вариант расположения фоточувствительных элементов для многорядной линейки формата 4×N. Изображение сканируется в направлении, перпендикулярном линейкам фоточувствительных элементов A, B,...F, каждый пиксель изображения сцены регистрируется последовательно элементами Ai, Вi, Сi, Di, а соседний пиксель - элементами Еi, Fi, Gi, Нi. При этом сигналы элементов Аi, Вi, Сi, Di могут быть скорректированы по отношению к сигналам любого элемента этой группы, а сигналы элементов Еi, Fi, Gi, Hi могут быть скорректированы по отношению также любого элемента из этой группы. При втором сканировании изображение может быть сдвинуто на половину шага элементов в линейках. При этом последовательность пикселей, регистрируемых в первом сканировании элементами Ai, Bi, Сi, Di, будет регистрироваться элементами Еi, Fi, Gi, Hi. Таким образом, можно скорректировать сигналы элементов Еi, Fi, Gi, Hi по отношению к элементам Аi, Вi, Сi, Di, а также сигналы элементов Аi+1, Bi+1, Ci+1, Di+1 по отношению к элементам Ei, Fi, Gi, Нi и таким образом все элементы МФПУ связываются отношениями коррекции.
Источники информации
1. Патент РФ 2113065. Способ выравнивания неравномерной чувствительности фотоприемников сканирующих линеек тепловизоров, Белоконев В.М., Дегтярев Е.В., Рудый И.В., Малышев И.А., Павлова В.А., Тетерин В.В., Демеш О.В., Кабанов В.Ф. - Опубл. 10.06.98, Бюллетень №16.
2. Павлова В.А. и др. "Иконический подход к решению проблемы коррекции неоднородностей чувствительности многоэлементных МФПУ в сканирующих тепловизорах", "Оптический журнал", том 64, №2, 1997.
3. David L.Perry, Eustase L.Dereniak. Linear theory of nonuniformity correction in infrared staring sensors. - "OPTICAL ENGINEERING", August 1993, Vol.32, №8, 1854-1859.

Claims (2)

1. Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием, заключающийся в том, что сканируют сцену и регистрируют отсчеты сигналов элементов фотоприемного устройства, корректируют отсчеты сигналов сцены, отличающийся тем, что для проведения коррекции сканируют в последовательности, обеспечивающей попадание потоков одних и тех же элементов сцены на соседние элементы фотоприемного устройства и попадание потоков соседних элементов сцены на один и тот же элемент устройства, для каждой пары соседних элементов фотоприемного устройства, i-го и (i+1)-го, по множеству пар отсчетов сигналов Si(t) и Si+1(t), i∈N, N - множество элементов фотоприемного устройства и t - параметр времени, и каждая пара отсчетов соответствует одному и тому же состоянию элемента сцены, с помощью аппроксимации определяют корректирующие воздействия - функции связи сигналов соседних элементов
Figure 00000025
так, чтобы эти функции имели наименьшее среднеквадратичное отклонение на множествах пар отсчетов Si(t) и Si+1(t) и отображали любое значение из диапазонов переменных si, соответствующих диапазонам сигналов Si(t), в значения переменных si+1, соответствующие значениям из диапазонов сигналов Si+1(t), корректируют отсчеты сигналов Si(t) их заменой на
Figure 00000026
где Si(t) - отсчеты сигналов i-го элемента,
Figure 00000027
скорректированные сигналы i-го элемента относительно j-го элемента, i,j∈N,
Figure 00000028
где Fj,i(Si(t)) - функция коррекции сигнала Si(t) относительно j-го элемента, которую получают последовательным применением аргументов функций связей Fi+1,i(), Fi+2,i+1(), ..., Fj,j-1() сигналов пар соседних элементов i+1,i; i+2,i+1; ...j,j-1, составляющих путь от элемента i к элементу j, для i=j
Figure 00000029
=Si(t), где Si(t) - аргумент первой функции, а аргументом каждой последующей функции является результат предыдущей функции, от Fi+1,i() до Fi,j-1().
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что функции Fi+1,i() являются линейными зависимостями
Figure 00000030
имеющими наименьшее среднеквадратичное отклонение
Figure 00000031
от измеренных зависимостей Si+1(t) от Si(t), корректирующие воздействия: коэффициенты линейных зависимостей Ai+1,i - отношение чувствительностей соседних элементов и Вi+1,i - относительное смещение соседних элементов определяются по формулам
Figure 00000032
Figure 00000033
где Тi+1,i - множество пар отсчетов Si(t) и Si+1(t) по одним и тем же элементам сцены, упорядоченное по времени: значению t=1 соответствует первый по времени отсчет, t=2 - следующий и так далее до Тi+1,i-го отсчета; Si и Si+1 - средние значения сигналов i-го и (i+1)-го элементов на интервале Тi+1,i, скорректированные относительно элемента j сигналы
Figure 00000029
элементов i=1, 2,..., N определяются по исходным некорректированным сигналам S, (t) и коэффициентам Ai+l,i+l-1 и Вi+l,i+l-1, 1=1, 2,...,j-i, следующим образом:
Figure 00000034
RU2005125113/09A 2005-08-08 2005-08-08 Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием RU2297728C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125113/09A RU2297728C1 (ru) 2005-08-08 2005-08-08 Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005125113/09A RU2297728C1 (ru) 2005-08-08 2005-08-08 Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2297728C1 true RU2297728C1 (ru) 2007-04-20

Family

ID=38036976

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005125113/09A RU2297728C1 (ru) 2005-08-08 2005-08-08 Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2297728C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468449C2 (ru) * 2007-07-11 2012-11-27 Сони Корпорейшн Дисплей, способ и компьютерная программа коррекции неравномерности свечения
RU2702849C1 (ru) * 2019-03-19 2019-10-11 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Способ радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468449C2 (ru) * 2007-07-11 2012-11-27 Сони Корпорейшн Дисплей, способ и компьютерная программа коррекции неравномерности свечения
RU2702849C1 (ru) * 2019-03-19 2019-10-11 Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (АО "Российские космические системы") Способ радиометрической коррекции скановой структуры изображения от многоэлементного фотоприёмника многозонального сканирующего устройства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11962902B2 (en) Image sensor and electronic apparatus
US6330081B1 (en) Crosstalk cancellation in a multi-color CCD signal processor
EP1455523B1 (en) Scanning device calibration system and method
US5563723A (en) Method of calibration of image scanner signal processing circuits
US7807952B2 (en) Gain calibration in EMCCD cameras
US20040206898A1 (en) Uniform, non-disruptive, and radiometrically accurate calibration of infrared focal plane arrays using global scene motion
US20090231456A1 (en) Determining the multiplication of emccd sensor
JP4987449B2 (ja) カラー入力スキャナ校正システム
US7218351B2 (en) Image-sensing apparatus for compensating video signal of a plurality of channels
RU2297728C1 (ru) Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием
RU2347324C1 (ru) Способ коррекции неоднородности сканирующих многоэлементных фотоприемных устройств по сигналам сцены
KR100645856B1 (ko) 신호처리 방법 및 화상취득 장치
RU2298884C2 (ru) Способ коррекции неоднородности матричных фотоприемных устройств
US7619783B2 (en) Scanner analog-front-end calibration using percent of freedom
RU2411684C1 (ru) Способ коррекции неоднородности сканирующих многоэлементных фотоприемных устройств по сигналам сцены
JP2829886B2 (ja) ヘッド分離型ビデオカメラ
JP2007088557A (ja) 色間クロストーク補正式算出方法及び画像読み取り装置
US6703597B2 (en) Method for resolving photoelectron coupling in staggered charge-coupled device
US20030147111A1 (en) Arrangement and method for correcting different transfer characteristic curves for segmented image sensors (CCDs)
KR20220095093A (ko) 이미지 센싱 시스템 및 그의 동작 방법
CN114757946A (zh) 一种相机线性度的检测方法及系统
JPS63290480A (ja) 撮像装置
JP2004343301A (ja) ホワイトバランス測定方法およびホワイトバランス測定信号発生装置
JPS61212170A (ja) 映像信号処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100809