教学课件第1章 绪论(第1-2讲)(研究生学位课).ppt
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1、教学课件第1章 绪论(第12讲)(研究生学位课)数字图像处理学数字图像处理学第第1章章 绪论绪论(第(第2讲)讲)阮秋琦教授阮秋琦教授 5.5.图像的输出与显示图像的输出与显示 图像处理的最终目的是为人或机器提供一幅图像处理的最终目的是为人或机器提供一幅更便于解译和识别的图像。因此,图像输出也更便于解译和识别的图像。因此,图像输出也是图像处理的重要内容之一。图像的输出有二是图像处理的重要内容之一。图像的输出有二种,一种是硬拷贝,另一种是软拷贝。种,一种是硬拷贝,另一种是软拷贝。其分辨率随着科学技术的发展从其分辨率随着科学技术的发展从256256256256、512512512512、10241
2、02410241024,至今已有,至今已有2048204820482048的高分辨率的显示设备问世。通常的硬拷贝方的高分辨率的显示设备问世。通常的硬拷贝方法有照相、激光拷贝、彩色喷墨打印等几种方法有照相、激光拷贝、彩色喷墨打印等几种方法。软拷贝方法有以下几种:法。软拷贝方法有以下几种:(1)、)、CRT显示显示 自二十世纪六十年代以来,在显示技术中,自二十世纪六十年代以来,在显示技术中,CRT几乎独霸天下。目前,彩色显像管几乎独霸天下。目前,彩色显像管(CPT)和彩色显示管(和彩色显示管(CDT)技术已相当成技术已相当成熟。九十年代后期平板显示器件才相继问世。熟。九十年代后期平板显示器件才相继
3、问世。CRT优点:显示质量好、亮度高、电子束寻址优点:显示质量好、亮度高、电子束寻址方式简单、制造成本低等。尤其采用微形滤光方式简单、制造成本低等。尤其采用微形滤光条条(Microfilter)工艺,加之动态聚焦技术的工艺,加之动态聚焦技术的出现,使得出现,使得CRT在对比度、色纯及光点大小方在对比度、色纯及光点大小方面都得到了改进。面都得到了改进。目前,分辨率为目前,分辨率为12801024、行频、行频64KHz、点点频频110MZ的的CRT已很普遍,高分辨率的可达到已很普遍,高分辨率的可达到19201035,行频达,行频达80KHz,视频带宽达视频带宽达140MHz。进一步提高分辨率的主要
4、困难在于显像管的制进一步提高分辨率的主要困难在于显像管的制造和刷新存贮器的速度。造和刷新存贮器的速度。早年早年我国生产的我国生产的CPT年产达年产达1800万只,而万只,而CDT却很少,国内只有两个厂家,年产只有却很少,国内只有两个厂家,年产只有35万只。万只。从市场占有率来看从市场占有率来看CRT亦是主流。目前,由于亦是主流。目前,由于平板显示设备发展迅速,已基本被新的显示器平板显示设备发展迅速,已基本被新的显示器取代了。取代了。(2 2)、液晶显示器)、液晶显示器LCD LCD 液晶的发现已有液晶的发现已有100100多年多年的历史,但真正用于显示技术的历史不到的历史,但真正用于显示技术的
5、历史不到3030年。年。尽管有人认为尽管有人认为LCDLCD要想取代要想取代CRTCRT至少还需一些时间,至少还需一些时间,但其发展势头之大,发展速度之快却令人刮目相但其发展势头之大,发展速度之快却令人刮目相看。看。LCDLCD的突出性能是极吸引人的,的突出性能是极吸引人的,体积小,重量轻;体积小,重量轻;低功耗,低电压;低功耗,低电压;无软无软X X射线;射线;全色显示及相当的亮度。全色显示及相当的亮度。它的主要缺点是它的主要缺点是视角较窄;视角较窄;寻址复杂;寻址复杂;亮亮度不及度不及CRTCRT,大约在。近年来的最新产品已大有大约在。近年来的最新产品已大有改善,如改善,如SharpSha
6、rp公司推出的彩色非晶硅公司推出的彩色非晶硅TFT-LCDTFT-LCD产产品,屏幕尺寸品,屏幕尺寸2121英寸,分辨率英寸,分辨率640480640480,像素数,像素数921600921600点,彩色数点,彩色数16701670万种。富士通推出的万种。富士通推出的10.410.4英寸显示器的视角可达英寸显示器的视角可达120120。(3 3)彩彩色色等等离离子子显显示示技技术术(Plasma Plasma Display Display Panel-PDPPanel-PDP)这这是是利利用用气气体体放放电电原原理理实实现现的的一一种种发发光光平平板板显显示示技技术术。它它发发明明于于202
7、0世世纪纪6060年年代代。19931993年年首首次批量生产。次批量生产。它的工作原理有两个基本过程:它的工作原理有两个基本过程:1 1)、气体放电,惰性气体受电信号的作用放)、气体放电,惰性气体受电信号的作用放电发射真空紫外线;电发射真空紫外线;2 2)、紫外线激发荧光粉发光。)、紫外线激发荧光粉发光。等离子显示技术有如下特点:等离子显示技术有如下特点:易于大面积显示,可达到易于大面积显示,可达到8080英吋;英吋;全全色色显显示示,显显示示器器可可显显示示256256级级灰灰度度和和16701670万种颜色;万种颜色;伏安特性非线性强,可寻址伏安特性非线性强,可寻址20002000线以上
8、;线以上;可可实实现现高高亮亮度度显显示示,最最新新报报道道日日本本sonysony和和日日立立公司已推出亮度达到公司已推出亮度达到10001000cd/mcd/m2 2的平板电视机。的平板电视机。对比度高;对比度高;视视角角在在所所有有的的平平板板显显示示器器中中是是最最大大的的,可可达达到到160160度;度;色纯度好,与色纯度好,与CRTCRT相当;相当;寿命长,可达寿命长,可达3 3万小时以上;万小时以上;工作电压低,一般小于工作电压低,一般小于200200伏;伏;易于批量生产。易于批量生产。其其主主要要缺缺点点是是功功耗耗较较大大,目目前前在在以以上上。此此外外,在在亮亮环环境境下下
9、对对比比度度有有待待提提高高。其其最最大大的的弱弱点点是是价格偏高。价格偏高。(4 4)、场场致致发发光光显显示示器器(Field Field Effect Effect Display Display-FED)-FED)场场致致发发光光显显示示(FEDFED)具具有有光光明明的的前前途途。FEDFED是是最最新新发发展展起起来来的的彩彩色色平平板板显显示示器器件件。SID95SID95会会议议上上展展出出的的产产品品6 6英英寸寸方方形形的的全全色色FEDFED分分辨辨率率已达到已达到512512 512512。其显著优点是:其显著优点是:薄型,无需加背光源,一般比薄型,无需加背光源,一般比
10、LEDLED还要薄;还要薄;易于拼接,可做成大屏幕;易于拼接,可做成大屏幕;可高度集成做成高清晰度显示器;可高度集成做成高清晰度显示器;电电压压低低,功功耗耗小小,寿寿命命长长,一一般般如如:LCDLCD加加背背光光源源功功耗耗为为1313W W,而而相相同同尺尺寸寸的的FEDFED在在高高对对比比度下只有度下只有5 5W;W;图图像像质质量量好好,分分辨辨率率可可达达到到10241024X768X768,无无视视角限制,响应速度快,一般小于角限制,响应速度快,一般小于2 2微秒;微秒;发光亮度起伏小,成品率高;发光亮度起伏小,成品率高;不不需需要要偏偏转转线线圈圈,无无X X射射线线,抗抗电
11、电磁磁辐辐干干扰扰和和辐射,工作温度宽,一般可达到辐射,工作温度宽,一般可达到 -40-+85 -40-+85;生产工艺简单,生产工艺简单,FEDFED有数百个阴极,有几个不有数百个阴极,有几个不工作没有影响。工作没有影响。但目前要解决的是大面积的但目前要解决的是大面积的FEDFED需要改善发光需要改善发光的均匀性和提高低压荧光粉的发光效率。在实的均匀性和提高低压荧光粉的发光效率。在实用化中,封接、排气、真空维持等工艺尚有困用化中,封接、排气、真空维持等工艺尚有困难,这些问题解决后难,这些问题解决后FEDFED大有前途。大有前途。新型显示设备新型显示设备-E-Paper(电子纸电子纸,数码纸数
12、码纸)(5)OLED显示OLED也被称之为第三代显示技术。OLED不仅更轻薄、能耗低、亮度高、发光率好、可以显示纯黑色,并且还可以做成可弯曲的,甚至透明的显示屏,其应用范围更加广泛。将来会有更多的新型器件和原理制成新的显示将来会有更多的新型器件和原理制成新的显示器,如:器,如:碳纳米管制成的显示器(日本),碳纳米管制成的显示器(日本),6565mmmm。铁电铁电液晶显示器(韩国),液晶显示器(韩国),SharpSharp公司甚至做出了公司甚至做出了能卷曲的显示器。能卷曲的显示器。六、数字图像处理的应用六、数字图像处理的应用 数数字字图图像像处处理理的的应应用用越越来来越越广广。它它的的应应用用
13、已已渗渗透透到到了了工工程程、工工业业、医医疗疗保保健健、航航空空航航天天,军军事事、科科研研、安安全全保保卫卫等等各各个个方方面面,在在国国计计民民生生及国民经济中发挥越来越大的作用。及国民经济中发挥越来越大的作用。学学 科科 应应 用用 内内 容容 物理、化学物理、化学结晶分析、谱分析结晶分析、谱分析 生物、医学生物、医学 细胞分析、染色体分类、血球分细胞分析、染色体分类、血球分 类、类、X X光照片分析、光照片分析、CTCT 环境保护环境保护 水质及大气污染调查水质及大气污染调查 地地 质质 资源勘探、地图绘制、资源勘探、地图绘制、GISGIS 农农 林林 植被分布调查、农作物估产植被分
14、布调查、农作物估产 海海 洋洋 鱼群探查、海洋污染监测鱼群探查、海洋污染监测 水水 利利 河流分布、水利及水害调查河流分布、水利及水害调查 气气 象象 云图分析等云图分析等 通通 信信 传真、电视、多媒体通信传真、电视、多媒体通信 工业、交通工业、交通 工业探伤、铁路选线、机器人、工业探伤、铁路选线、机器人、产品质量监测产品质量监测 经经 济济 电子商务、身份认证、防伪电子商务、身份认证、防伪 军军 事事 军事侦察、导弹致导、电军事侦察、导弹致导、电 子沙盘、军事训练子沙盘、军事训练 法法 律律 指纹识别等指纹识别等 安安 全全 加密、信息隐藏、数字水加密、信息隐藏、数字水 印等印等(1)(1
15、)遥感:遥感:(Remote Sensing)Remote Sensing)在遥感的发展和大事纪中,我们可以看到大在遥感的发展和大事纪中,我们可以看到大量的与图像处理密切相关的技术。量的与图像处理密切相关的技术。18391839年年 世界上出现第一幅照片世界上出现第一幅照片-最简单最简单 的图像处理;的图像处理;18581858年年 有人在巴黎上空乘热气球拍摄第有人在巴黎上空乘热气球拍摄第 一张照片;一张照片;19091909年年 意大利人乘飞机拍摄了第一张照片;意大利人乘飞机拍摄了第一张照片;19241924年年 MANNER MANNER 首次制成彩色照片;首次制成彩色照片;1937 19
16、37年年 世界上出现彩色航空照片;世界上出现彩色航空照片;1957 1957年年 前苏联发射第一颗人造地球卫星;前苏联发射第一颗人造地球卫星;1958 1958年年 美国发射第一颗人造地球卫星等美国发射第一颗人造地球卫星等 都为遥感技术的发展奠定了坚实都为遥感技术的发展奠定了坚实 的基础。的基础。1959 1959年年 前苏联发射月球一号;前苏联发射月球一号;19621962年年 国际上正式使用遥感一词国际上正式使用遥感一词 (Remote Sensing)Remote Sensing);1972 1972年年 美国发射第一颗资源探测卫星美国发射第一颗资源探测卫星 LANDSAT-LANDSA
17、T-四个波段,四个波段,地面分辨率地面分辨率59795979m m 19751975年年 LANDSAT-LANDSAT-,19781978年年 LANDSAT-LANDSAT-分辨率分辨率40404040m m。19821982年:年:LANDSAT-LANDSAT-分辨率分辨率30303030m m,在这颗卫星上配量了在这颗卫星上配量了GPSGPS系统系统 (Global positioning System)Global positioning System),定位定位 精度在地心坐标系中为精度在地心坐标系中为1010m m。)。)遥感图像处理的用处越来越大,效率及分辨率遥感图像处理的用
18、处越来越大,效率及分辨率也越来越高。如:土地测绘、资源调查、气象也越来越高。如:土地测绘、资源调查、气象监测,环境污染监测、农作物估产、军事侦察监测,环境污染监测、农作物估产、军事侦察等。等。如:我国国土普查,用航片要如:我国国土普查,用航片要50万张,用卫片,万张,用卫片,600张就可以了,张就可以了,18天就可以普查一次。天就可以普查一次。当前,在遥感图像处理中主要解决数据量大和当前,在遥感图像处理中主要解决数据量大和处理速度慢的矛盾。处理速度慢的矛盾。(2)(2)医学应用:医学应用:图图像像处处理理在在医医学学界界的的应应用用非非常常广广泛泛,无无论论是是在在临临床床诊诊断断还还是是病病
19、理理研研究究都都大大量量采采用用图图像像处处理理技技术术。它它的的直直观观、无无创创伤伤、安安全全方方便便的的优优点点受受到到普普遍遍的的欢欢迎迎与与接接受受。其其主主要要应应用用可可举举出出众众多多的的例子,例子,如如X X光光照照片片的的分分析析,血血球球计计数数与与染染色色体体分分类类等等。目目前前广广泛泛应应用用于于临临床床诊诊断断和和治治疗疗的的各各种种成成像像技技术,如超声波诊断等都用到图像处理技术。术,如超声波诊断等都用到图像处理技术。有人认为计算机图像处理在医学上应用最成功有人认为计算机图像处理在医学上应用最成功的例子就是的例子就是X X光光CT(X-ray Computed
20、CT(X-ray Computed Tomography)Tomography)。在在1968196819721972年英国的年英国的EMIEMI公司公司的的G.N.HounsfeldG.N.Hounsfeld研制了头部研制了头部CTCT,19751975年又研年又研制了全身制了全身CTCT。7070年代下半年美、日、法、荷兰年代下半年美、日、法、荷兰相继生产相继生产CTCT。其中主要研制者其中主要研制者G.N.HounsfeldG.N.Hounsfeld(英)和英)和 A.M.CommackA.M.Commack(美)获得了美)获得了7979年的诺贝尔生理年的诺贝尔生理医学奖。这足以说明医学
21、奖。这足以说明CTCT的发明与研究对人类贡的发明与研究对人类贡献之大、影响之深。献之大、影响之深。类似的设备目前已有多种,如:类似的设备目前已有多种,如:核磁共振核磁共振CT(NMRICT(NMRI:Nuclear Magnetic Nuclear Magnetic Resonance Imaging)Resonance Imaging),电阻抗断层图像技术电阻抗断层图像技术(EIT:Electrical EIT:Electrical Impedance Tomography)Impedance Tomography)或阻抗成像或阻抗成像(Impedance Impedance Imaging
22、)Imaging),这是一种利用人体组织的电特性(阻这是一种利用人体组织的电特性(阻抗、导纳、介电常数)形成人体内部图像的技术。抗、导纳、介电常数)形成人体内部图像的技术。由于不同组织和器官具有不同的电特性。因此,由于不同组织和器官具有不同的电特性。因此,这些电特性包含了解剖学信息。更重要的是人这些电特性包含了解剖学信息。更重要的是人体组织的电特性随器管功能的状态而变化,因体组织的电特性随器管功能的状态而变化,因此,此,EITEIT可望绘出反应与人体病理和生理状态可望绘出反应与人体病理和生理状态相应功能的图像。相应功能的图像。目前,目前,EITEIT已发展了一些相应的算法(图像重已发展了一些相
23、应的算法(图像重建算法),并在临床应用中也正在探索(如:建算法),并在临床应用中也正在探索(如:神经中枢系统、呼吸系统、心血管系统、消化神经中枢系统、呼吸系统、心血管系统、消化系统)系统)。当前的主要问题是分辨能力差,原因是入射电当前的主要问题是分辨能力差,原因是入射电流进入人体组织后呈三维分布发散,因此,指流进入人体组织后呈三维分布发散,因此,指向性不强,并且电流在人体组织中的分布规律向性不强,并且电流在人体组织中的分布规律复杂,未知因素多。复杂,未知因素多。虽然虽然EITEIT分辨率不高,但是生物阻抗技术提取分辨率不高,但是生物阻抗技术提取的组织和器官的电持性信息对血液、气体、体的组织和器
24、官的电持性信息对血液、气体、体液和不同组织成份有独持的鉴别能力,对血液液和不同组织成份有独持的鉴别能力,对血液的流动分布,肺内的气血交换,体液含量与流的流动分布,肺内的气血交换,体液含量与流动等非常敏感,动等非常敏感,以此为基础,可进行心、脑、肺及相关循环系以此为基础,可进行心、脑、肺及相关循环系统的功能评价及血液动力学与流变学的研究。统的功能评价及血液动力学与流变学的研究。该技术对肺癌的早期发现显示出很大优越性,该技术对肺癌的早期发现显示出很大优越性,这一点是现有的其他成像技术无法比拟的。这一点是现有的其他成像技术无法比拟的。红外图像MRI成像成像 MRI MRIMRIPET 超声图像图像归
25、档与管理模块图像归档与管理模块 影像显示影像显示图像处理模块图像处理模块报告模块报告模块 在生物医学领域的重要计划就是在生物医学领域的重要计划就是“数字化虚拟人数字化虚拟人”。该计划最早由美国国立图书馆支持的。该计划最早由美国国立图书馆支持的VHP(Visible Human Project)。)。1989年立项,年立项,1994,1995年相继推出高精度的一男一女的高精度,高分年相继推出高精度的一男一女的高精度,高分辨率组织切片光学照片,辨率组织切片光学照片,CT和和MRI断层图像数据集。断层图像数据集。这一举动在美国及全世界医学界产生了巨大影响。这一举动在美国及全世界医学界产生了巨大影响。
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