如何使用计算机模拟函数图像,模拟图像
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又稱連續(xù)圖像,是指在二維坐標系中連續(xù)變化的圖像,即圖像的像點是無限稠密的,同時具有灰度值(即圖像從暗到亮的變化值)。連續(xù)圖像的典型代表是由光學透鏡系統(tǒng)獲取的圖像,如人物照片和景物照片等,有時又稱模擬圖像。
中文名
模擬圖像
性????質
計算機的圖象表示方式發(fā)展基礎
計算機斷層掃描技術
提高幀頻方法
有效降低讀出像素的總量
模擬圖像數(shù) 字 圖 像
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語音
計算機的圖象是以數(shù)字的方式存儲與工作的,它把圖像按行與列分割成m×n個網(wǎng)格,然后每個網(wǎng)格的圖像表示為該網(wǎng)格的顏色平均值的一個像素,亦即用一個m×n的像素矩陣來表達一幅圖像,m與n稱為圖像的分辨率.顯然分辨率越高,圖像失真越小.也是因為計算機中只能用有限長度的二進制位來表示顏色的緣故,每個像素點的顏色只能是所有可表達的顏色中的一種,這個過程稱為圖像顏色的離散化.顏色數(shù)越多,用以表示顏色的位數(shù)越長,圖像顏色就越逼真.
模擬圖像模擬圖像簡介
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語音
以計算機斷層掃描技術為基礎發(fā)展起來的X-CT,MRI,PET和SPECT等是對X射線或其它激發(fā)源激發(fā)出來帶有體內信息的信號(投影)進行數(shù)字化圖像信息采集和處理,用投影-卷積-反投影方法根據(jù)投影數(shù)據(jù)單準則或多準則來重構的圖像.由于這類斷層掃描成像系統(tǒng)的主機存儲容量有限,最終仍然要以膠片等硬拷貝來載帶并儲存重構的模擬圖像.因此這類醫(yī)學圖像成像技術一般稱之為本質上的模擬圖像技術.
模擬圖像模擬圖像的采集
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語音
由于目前的計算機只能處理數(shù)字信息,我們得到的照片、圖紙等原始信息都是連續(xù)的模擬信號,必須將連續(xù)的圖像信息轉化為數(shù)字形式。可以把圖像看作是一個連續(xù)變化的函數(shù),圖像上各點的灰度是所在位置的函數(shù),這就要經(jīng)過數(shù)字化的采樣與量化。下面簡單介紹圖像數(shù)字化采樣的方法。
對連續(xù)圖像f(x,y)進行等間隔采樣,在(x,y)平面上,將圖像分成均勻的小網(wǎng)格,每個小網(wǎng)格的位置可以用整數(shù)坐標表示,這樣采樣值就對應了這個位置上網(wǎng)格的灰度值。若采樣結果每行像素為M個,每列像素為N個,則整幅圖像對應于一個M x N 數(shù)字矩陣,這樣就獲得了數(shù)字圖像中關于像素的兩個屬性:位置和灰度。
模擬圖像水平讀出和垂直轉移率
水平讀出率是像素從移位寄存器中讀出的速率,水平讀出率越快,幀率就越高。像素讀出速度可變可使CCD具有最大靈活性。較慢的讀出通常使讀出噪聲降低,然而,卻以較慢的幀頻為代價。不同CCD可設置不同的讀出率。 垂直轉移率可變很重要。不同的外部事件需要不同的垂直轉移速度,事件越短等于速度越高。較快的垂直轉移率能克服低時鐘感應電荷(尤其對于EMCCD),但缺點是降低了電荷轉移效率,但導致強信號時像素內的電荷殘留而降低空間分辨率。較低頻率的垂直時鐘確保了較好的轉移效率,但導致了最大幀頻下降和阱深的升高。為了改進轉移效率,可通過設置垂直時鐘電壓幅度來增加時鐘電壓。然而,電壓越高,時鐘感應的電荷越高。
模擬圖像像素合并及子成像
通過有效降低讀出像素的總量能提高幀頻。降低讀出像素總量的方法有: 1.像素合并; 2.子成像模式讀出?!∠袼睾喜褋碜砸唤M像素的電荷合在一起計算總量,除了達到較快幀頻意外,提高了信噪比,但也降低了成像分辨率,合并像素的效果等同于一個大像素。子成像模式通過剪裁讀出有效成像部分,放棄周邊無關圖像。子成像區(qū)可以是探測器的任何小型矩型區(qū),并且子區(qū)域越小,可讀出的像素越少,幀頻越快。像素合并和子像區(qū)也可結合使用,來達到更快的幀頻。實現(xiàn)超快幀頻的另一種方法是隔離剪裁模式,可在特殊環(huán)境中進一步提高幀頻。比如,如果探測器左下角有入射信號而其他部分無入射,可輸出最近鄰讀出寄存器的子圖像,而不需要放棄圖像的剩余部分,從而節(jié)省了時間,提高了剪裁的速度。
總結
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