Calibration of Imaging Sensor and Fiber Optic Taper-Caused Distortion in an X-Ray Intensified CMOS Camera

X선 강화 CMOS 카메라의 이미징 센서 및 광섬유 테이퍼로 인한 왜곡 보정

소환

"Calibration of Imaging Sensor and Fiber Optic Taper-Caused Distortion in an X-Ray Intensified CMOS Camera"라는 기사가 출판된 특정 저널은 제공되지 않습니다. 그러나 해당 기사에는 2019년 12월 17일에 디지털 객체 식별자 10.1109/ACCESS.2019.2960259가 할당되었습니다.

키워드

  • 왜곡 보정
  • X선 이미지 센서
  • CMOS
  • 광섬유 테이퍼
  • 랜삭

짧은

이 기사에서는 이미징 센서를 교정하고 X선 강화 CMOS 카메라의 광섬유 테이퍼로 인한 왜곡을 교정하는 방법을 제시합니다.

요약

이 기사에서는 의료 진단, 산업 검사, 핵 보안 감시 등의 응용 분야에서 이미지를 캡처하는 데 사용되는 X선 강화 CMOS 카메라의 교정 방법을 소개합니다. 이 방법에는 컬럼 노이즈, 일관되지 않고 비선형적인 픽셀 강도 응답, 기하학적 왜곡을 포함하여 CMOS 센서 및 광섬유 테이퍼의 왜곡을 교정하는 작업이 포함됩니다.

교정 방법:

  • 컬럼 노이즈 수정: 동일한 노출 시간으로 어두운 필드에서 여러 이미지를 캡처합니다. 이러한 이미지의 평균은 표준 열 노이즈 이미지를 추정하는 데 사용됩니다. 이 과정을 여러 번 반복하고 그 결과를 처리하여 컬럼 노이즈 추정 공식을 결정합니다.
  • 픽셀 강도 응답 보정: 2단계 기술이 사용됩니다. 첫째, 모든 픽셀에 대해 이상적인 강도 응답 선이 계산됩니다. 그런 다음 다항식 함수를 이용하여 각 픽셀의 보정 오차를 추정하고 보상한다.
  • 기하구조 왜곡 수정: RANSAC(RANdom SAmple Consensus) 방법의 지원을 받는 다항식 피팅을 사용하여 기하구조 왜곡을 수정합니다.

교정 방법은 교정 정밀도와 효율성을 향상시키는 것을 목표로 광섬유 테이퍼와 카메라의 광학적 특성을 고려하여 주요 매개변수를 선택합니다. 이 기사에는 실험 결과와 방법의 효율성 및 한계에 대한 논의가 포함되어 있습니다.

제공된 텍스트에는 이 논문이 출판된 저널의 이름이 명시적으로 명시되어 있지 않습니다.

출처: https://ieeeexplore.ieee.org/ielx7/6287639/8600701/08935227.pdf

블로그로 돌아가기