【摘 要】
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对地光学遥感成像相机,是卫星的主要应用方向之一,对焦技术是相机成像系统中的核心技术之一。遥感相机在成像过程中易受到外界环境中温度、大气压力、成相距离变化等因素的影响产生离焦现象,因此需要在成像过程中设定对焦功能,确保系统成像质量。目前普遍应用的方式为根据地面成像效果通过计算的方式获取离焦量,进而通过人工设定对焦功能,因此需要发展自动对焦技术,简化对焦过程。迄今为止已有许多国内外学者,针对现有的自动
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对地光学遥感成像相机,是卫星的主要应用方向之一,对焦技术是相机成像系统中的核心技术之一。遥感相机在成像过程中易受到外界环境中温度、大气压力、成相距离变化等因素的影响产生离焦现象,因此需要在成像过程中设定对焦功能,确保系统成像质量。目前普遍应用的方式为根据地面成像效果通过计算的方式获取离焦量,进而通过人工设定对焦功能,因此需要发展自动对焦技术,简化对焦过程。迄今为止已有许多国内外学者,针对现有的自动对焦技术进行了深入的研究,但是在遥感相机的成像过程中同时提高对焦的精度和速度仍是一项十分艰巨的任务。数字图像处理技术是以图像的形式灵活地获取成像目标重要信息的一种手段,本文对数字图像处理技术中常用的4种图像清晰度评价函数和对焦搜索算法进行了深入的研究,并通过Matlab仿真对其在遥感相机应用中存在的不足进行对比分析,提出了Sobel-Canny两种算子相结合的二次对焦方法,对成像目标进行二次对焦判断,确保遥感相机对焦功能的准确度,为了进一步提高系统对焦的速度,对爬山搜索法存在的问题提出了改进。最后在遥感相机对焦试验平台上对5种对焦方法的实验结果进行对比分析,实验结果表明,Sobel-Canny二次对焦方法在确保对焦精度的前提下,对焦速度提升了约1倍,在精度和实时性上取得了良好的平衡,可以满足遥感相机远距离成像时对系统对焦功能的需求。
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