云污染Hα图像的修复处理方法,天文学论文.docx
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1、云污染H图像的修复处理方法,天文学论文 H 全日面太阳观测站点诸多,观测历史悠久,数据资料极为丰富。例如全球日震网 (GlobalOscillation Network Group,GONG)就有6 个站点: Big Bear 太阳天文台、Mauna Loa 天文台、Learmonth太阳天文台、Udaipur 太阳天文台、Teide 天文台和 Cerro Tololo 美洲洲际太阳天文台。H 全日面太阳图像的研究,有助于了解太阳活动,对太阳物理研究有着重要的意义。然而在 H 全日面观测经过中,可能遭到地球大气云层的影响,观测的 H 全日面图像中会有云污染,遮盖日面上的活动现象。本文主要针对云
2、污染的 H 全日面太阳图像进行处理,消除其对太阳活动区域的影响,进而将被污染的区域及其太阳活动清楚明晰地呈现出来,方便后续的太阳物理研究。 在云污染的去除上本文借鉴了卫星遥感图像中云污染去除的方式方法,即将云层类比为一个不均匀的 云透镜 。当光线通过云层的时候,不同区域的透射率是不一样的。假如能得到这个透射率的变化,并假设其为线性的,就能够通过除法将其扣除,获得改正后的图像。通常 H 全日面图像上太阳的亮度呈现临边昏暗现象。图1(a) 是一张标准的 H 全日面图像(观测站点为 Learmonth 天文台,当地观测时间为 2020 年 1 月 1 日 4 点 5 分 34 秒) ; 图 1(b)
3、 是图 1(a) 的平均径向轮廓曲线,表现了其临边昏暗的现象,华而不实横坐标表示 H 全日面太阳图像上的点到图像上太阳中心的距离,纵坐标是以日面中心归一化后所对应的强度。图1(c) 是一张被云污染的 H 全日面图像(观测站点也为 Learmonth 天文台,当地观测时间为 2020 年 1 月 1 日 2 点 45 分 34 秒) ; 图 1(d) 是图 1(c) 的平均径向轮廓曲线,显然与临边昏暗曲线有较大的区别。本文所述的平均径向轮廓曲线通过在极坐标下,对半径尺度上所有点的强度值取中值得到的,这是获得临边昏暗曲线较为常用的一种做法,不但能反映全日面像的基本特征,同时还降低对太阳活动区域的影
4、响。 一般来讲,同一架仪器获得的全日面太阳像的临边昏暗背景在一定时间内是相对稳定的,图 1(b) 和(d) 的区别明显是有云污染导致。通过比拟被云污染的图像和标准临边昏暗背景,就能够获得这个 云透镜 的透射率的分布。 1、 云污染 H 图像的修复处理方式方法 本文采用的方式方法主要包括如下几部分: 首先选择一副没有云污染的图像并获得标准的临边昏暗轮廓; 其次将被污染图像扣除这个标准轮廓,得到一个比拟 平坦 的太阳圆面; 然后对其进行中值滤波消除太阳各种活动现象的影响,得到云层图像; 最后用原始图像扣除云层图像得到修复后的全日面图像。 首先,为判定一幅图像能否被云污染,或者为得到较为标准的临边昏
5、暗图像背景,必须获得全日面像的径向轮廓曲线。 本文采用类似美国大熊湖天文台的径向轮廓曲线测量方式,基本步骤如下: 步骤 1: 求得图像中太阳圆面的圆心和半径。H 全日面图像中天空背景和太阳圆面明显地存在两个灰度等级,基于此点,首先通过设定阙值,将图像进行二值化; 然后对此图太阳圆面的边缘点进行圆拟合,得到圆心和半径;步骤 2: 以太阳圆心为原点,将图像从笛卡尔坐标系转换到极坐标系;步骤3: 在极坐标系下,将一定角度范围内的径向轮廓进行中值处理,就得到在该角度范围内的平均径向轮廓值。图1(b) 和(d) 即为360 范围内的平均径向轮廓值,也就是整个太阳的平均径向轮廓。 假如将图像按90 分割成
6、4 个象限,就能够得到不同象限的平均径向轮廓曲线。在没有云污染的良好观测条件下,这4 条曲线是相互重合的。因而它们能够用于判定 H 图像能否存在云污染。详细如下:(1) 观察 4 个象限的平均径向轮廓曲线能否符合临边昏暗特性。假如 4 条曲线都很好地呈现临边昏暗性质,则图像每个象限区域内都不存在云污染; 否则,比方呈现临边增亮或者径向轮廓变化极为不光滑,则可能存在云污染,导致图像质量降低;(2) 在 4 条平均径向轮廓曲线都具有临边昏暗性质的情况下,利用它们的残差值判定这 4 条曲线的重合度。假如它们基本重合,讲明图像 4 个象限都不存在云污染,图像质量较好; 否则,图像至少一个象限整体受云覆
7、盖。 根据这两个准则,不但能够挑选出被云污染的 H 全日面像,同时可以以确定哪些图像拥有较好的质量,能够作为标准的临边昏暗背景。 在找到模板图像后,能够求得模板图像的 360 平均径向轮廓曲线并进行高阶曲线拟合,以彻底消除背景图像上太阳活动的影响。对于在极坐标系下,用这个平均轮廓代替所有角度方向上的径向曲线,得到一个光滑的曲面,然后再将此曲面转换回笛卡尔坐标系,就能够得到一个标准的太阳临边昏暗背景图像。 用原始图像扣除模板图像的临边昏暗背景图像,得到 平坦 的太阳外表,但在这个外表上既有云层信息也有太阳的活动区域。通过对此图像进行中值滤波(采用 田 形滤波方式方法) ,能够过滤掉上面的太阳活动
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