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监控屏蔽器无法阻止原始数据成像

公开了一种适用于具有第一相机和第二相机的电子设备的方法,用于检测摄像头第二相机是否被意外阻挡。该方法包括以下步骤。第一图像由第一相机感测,第二图像由第二相机同时感测。根据第一图像生成第一亮度评估结果,并且根据第二图像生成第二亮度评估结果。根据第一亮度评估结果和第二亮度评估结果之间的比较来确定第二相机是否被干扰器遮挡。
 
我们测量了用于监控电荷耦合器件(CCD)相机的光学阻塞滤波器(OBF)的光学和软X射线传输,该相机将作为日本第五颗X射线天文卫星Astro-E 2上的X射线望远镜的焦平面探测器发射。过滤器由涂有Al的聚酰亚胺制成。测量了Al的C、N、O和K边缘以及L边缘的X射线吸收精细结构(XAFSs)。与聚酰亚胺的其他元素相比,O的吸收边缘的深度是深的。这是铝被氧化的证据。除了550nm波长附近的一个峰值外,屏蔽器光透射大约小于10-6。测量了软X射线透射的长期变化。氧化层的厚度在半年内没有发现显著变化。(2004)国际光学工程学会版权所有。下载这些内容仅供个人使用。会议演示视频访问SPIE。
 
本发明涉及一种基于小波变换和时域模式识别的相机遮挡检测方法。该方法包括以下步骤:1)对原始图像进行监控摄像头小波变换,得到多组不同频率的边缘特征;2) 对多组不同频率的边缘特征进行加权和平均,得到边缘特征图;3) 将边缘特征图划分为多个小区域,并对每个小区域的边缘特征进行计数;4) 对彼此相邻且提供较少信息的小区域进行聚类,以获得块候选区域;以及5)对阻塞候选区域进行时域特征识别,并根据阻塞候选区域的加权面积以及阻塞候选区域在允许变形范围内的生存时间,判断阻塞候选区域是否被阻塞。与现有干扰屏蔽器技术相比,本发明的方法具有简单实用、计算量小、识别率高、虚警率低等优点。