Источники визуальных сообщений

Источники сообщений, входящие в информационные модели систем автоматической обработки изображений, с целью подчеркивания их специфики, обыкновенно называют источниками визуальных сообщений. При этом источник визуальных сообщений определяют как любой физический процесс, происходящий в некоей физической среде и сопровождающийся излучением или отражением лучистой энергии, при условии, что мгновенные состояния этого процесса с достаточной полнотой и точностью характеризуются мгновенными пространственными распределениями мощностей и спектральных составов элементарных потоков лучистой энергии, излучаемых (или отражаемых) различными областями физической среды, в которой протекает данный процесс.

Приведенное определение требует дополнительных пояснений. Строго говоря, термин «источник визуальных сообщений» следует применять только к тем источникам, спектр лучистой энергии которых не выходит за пределы видимой части оптического спектра, то есть от 0,450 до 0,700мкм. Однако в связи с тем, что основные физические свойства электромагнитных излучений сохраняются в гораздо более широком диапазоне длин волн и что аналогичные по принципу действия преобразователи лучистой энергии, выступающие в качестве датчиков сообщений, также могут быть использованы в более широком частотном диапазоне, к источникам визуальных сообщений относят источники сообщений, спектр которых принадлежит всей оптической области электромагнитных излучений с длинами волн от 0,01мкм до 300мкм.

За элементарный поток лучистой энергии будем принимать поток, излучаемый (или отражаемый) элементарной площадкой Источники визуальных сообщений - student2.ru таких размеров, что его мощность и спектральный состав могут восприниматься только как интегральные величины. Примером элементарного потока лучистой энергии может служить поток лучистой энергии, излучаемый звездой или точечным источником света.

По аналогии с терминологией, принятой в теории информации, символом визуального сообщения называют любое мгновенное состояние источника визуальных сообщений, то есть отдельное (мгновенное) пространственное распределение мощностей и спектральных составов потоков лучистой энергии, излучаемых элементарными площадками источника визуальных сообщений. В этом случае все множество различных (неповторяющихся) символов визуального сообщения называют алфавитом источника визуальных сообщений, а любую последовательность символов визуального сообщения, имеющую для получателя сообщения законченное смысловое (семантическое) значение - визуальным сообщением.

Если взять в качестве примера аэрофотосъемку земной поверхности, то в терминах информационных моделей можно считать земную поверхность источником визуальных сообщений, последовательность аэрофотоснимков, относящихся к одному маршруту, - визуальным сообщением, а каждый отдельный аэроснимок - символом визуального сообщения. Однако отметим, что при информационном моделировании других процессов аэрофотоснимок уже можно рассматривать как источник визуальных сообщений.

Поверхность любого источника визуальных сообщений Q (рис.1.4) можно разбить на элементарные площадки Источники визуальных сообщений - student2.ru таким образом, что вся поверхность источника визуальных сообщений будет равна сумме всех элементарных площадок, то есть Источники визуальных сообщений - student2.ru .

 
  Источники визуальных сообщений - student2.ru


При этом каждый символ визуального сообщения ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), генерируемый таким источником в момент времени Источники визуальных сообщений - student2.ru , в общем случае будет описываться мгновенным пространственным распределением мощностей Источники визуальных сообщений - student2.ru и спектральных составов Источники визуальных сообщений - student2.ru элементарных потоков лучистой энергии, излучаемой элементарными площадками:

Источники визуальных сообщений - student2.ru , (1.1)

где Источники визуальных сообщений - student2.ru - декартовы координаты центров тяжести элементарных площадок.

Следовательно, математической моделью визуального сообщения будет последовательность во времени дискретных распределений Источники визуальных сообщений - student2.ru при Источники визуальных сообщений - student2.ru Такая модель позволяет охватить все множество источников визуальных сообщений (ИВС), различных по физической природе и информационным свойствам, однако на практике представляет интерес разбиение всего множества ИВС на классы, в которые входят ИВС однородные по своей структуре, физической природе и информационным свойствам.

Представляется рациональным положить в основу классификации ИВС выражение (1.1) и классифицировать их по размерности дискретных функций Источники визуальных сообщений - student2.ru и Источники визуальных сообщений - student2.ru и по размерности дискретных распределений Источники визуальных сообщений - student2.ru , описывающих символы визуальных сообщений.

Очевидно, что ИВС могут быть одномерными - Источники визуальных сообщений - student2.ru , Источники визуальных сообщений - student2.ru и двумерными - Источники визуальных сообщений - student2.ru , а размерность функций Источники визуальных сообщений - student2.ru и Источники визуальных сообщений - student2.ru может принимать значения от 0 до 3.

В особый класс можно выделить источники визуальных сообщений, для которых

Источники визуальных сообщений - student2.ru и Источники визуальных сообщений - student2.ru , (1.2)

то есть распределения W и L не зависят от координат пространства. По своим физическим свойствам они аналогичны точечным источникам и полностью характеризуются значением величин W и L. Поэтому их называют интегральными источниками визуальных сообщений.

Все остальные источники, для которых хотя бы одно условие (1.2) не выполняется - относятся к классу дифференциальных источников визуальных сообщений.

Если для дифференциальных ИВС справедливо

Источники визуальных сообщений - student2.ru (1.3)

то такие ИВС называют дифференциальными объемными.

Соответственно, ИВС, для которых

Источники визуальных сообщений - student2.ru и Источники визуальных сообщений - student2.ru (1.4)

называют дифференциальными плоскими (площадными) источниками.

Дифференциальные ИВС, для которых

Источники визуальных сообщений - student2.ru ; Источники визуальных сообщений - student2.ru и Источники визуальных сообщений - student2.ru ; Источники визуальных сообщений - student2.ru (1.5)

называют дифференциальными линейными источниками.

Исходя из этого на рис.1.5 представлена классификация источников визуальных сообщений.

 
  Источники визуальных сообщений - student2.ru


Примерами различных классов источников визуальных сообщений (ИВС) могут служить:

- интегральные одномерные: оптический телеграф ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), светофор ( Источники визуальных сообщений - student2.ru );

- интегральный двумерный: излучение звезд;

- дифференциальный одномерный линейный: оптический плоскостной клин ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), цветовой клин ( Источники визуальных сообщений - student2.ru );

- дифференциальный одномерный плоский: черно-белое фотоизображение ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), цветовое поле ( Источники визуальных сообщений - student2.ru );

- дифференциальный одномерный объемный: черно-белое стереоизображение ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), цветовое тело ( Источники визуальных сообщений - student2.ru );

- дифференциальный двумерный линейный: спектрограф;

- дифференциальный двумерный плоский: цветное фотоизображение;

- дифференциальный двумерный объемный: цветное стереоизображение.

При дистанционных методах зондирования в качестве источников сообщения используют дифференциальные плоские и объемные (как одномерные, так и двумерные) ИВС. При технической же реализации систем автоматической обработки результатов дистанционного зондирования объемные ИВС, как правило, приводят путем соответствующих проективных преобразований к совокупности нескольких плоских ИВС, например, объемный ИВС заменяют стереопарой плоских ИВС, а различные участки оптической области электромагнитных излучений ( Источники визуальных сообщений - student2.ru ), которым принадлежат спектры исследуемых ИВС, однозначно преобразуются в видимую часть оптического диапазона с помощью соответствующих датчиков и регистрирующих устройств, например, инфракрасные ИВС визуализируют в видимой области. Указанные преобразования выполняют с целью получения ИВС приемлемых для субъективного визуального контроля и использования, а также для сокращения номенклатуры видов ИВС и, следовательно, числа различных датчиков, используемых в системах автоматической обработки результатов дистанционного зондирования.

Таким образом, в системах автоматической обработки изображений в качестве источников сообщений в подавляющем числе случаев используются (или приводятся к ним) дифференциальные плоские одномерные и двумерные ИВС со спектром электромагнитных излучений, лежащем в видимой части диапазона оптического излучения, а символы таких ИВС традиционно называют оптическими изображениями или просто изображениями (черно-белыми или цветными соответственно). В дальнейшем при рассмотрении информационных аспектов систем автоматической обработки изображений именно такие ИВС и генерируемые ими символы (изображения) используются в них в качестве источников сообщения, при этом полученные результаты могут быть распространены и на другие виды ИВС.

Наши рекомендации