1、長時間曝光產生的圖像噪音
這種現像主要出現在拍攝夜景,在圖像的黑暗的夜空中,出線了一些孤立的亮點。可以說其原因是由于CCD無法處理較慢的快門速度所帶來的巨大的工作量,致使一些特定的像素失去控制而造成的。為了防止產生這種圖像噪音,部分數碼相機中配備了"降噪"的功能。
如果使用降噪功能,在記錄圖像之前就會利用數字處理方法來消除圖像噪音,因此在保存完畢以前就需要花費一點額外的時間。
2、用JPEG格式對圖像壓縮而產生的圖像噪音
由于JPEG格式的圖像在縮小圖像尺寸后圖像仍顯得很自然,因此就可以利用特殊的方法來減小圖像數據。此時,它就會以上下左右8×8個像素為一個單位進行處理。因此尤其是在8×8個像素邊緣的位置就會與下一個8×8個像素單位發生不自然的結合。
由JPEG格式壓縮而產生的圖像噪音也被稱為馬賽克噪音(Block Noise),壓縮率越高,圖像噪音就越明顯。
雖然把圖像縮小后這種噪音也會變得看不出來,但一進行色彩補償就表現得非常明顯。這種圖像噪音可以通過利用盡可能高的畫質或者利用JPEG格式以外的方法來記錄圖像而得以解決。
3、模糊過濾造成的圖像噪音
模糊過濾造成的圖像噪音和JPEG一樣,在對圖像進行處理時造成的圖像噪音。有時是在數碼相機內部處理過程中產生的,有時是利用圖像潤色軟件進行處理時產生的。對于尺寸較小的圖像,為了使圖像顯得更清晰而強調其色彩邊緣時就會產生圖像噪音。
所謂的清晰處理就是指強調圖像色彩邊緣的功能和圖像編輯軟件的“模糊過濾(Unsharp Mask)”功能。在不同款式的數碼相機中也有一些相機會對整個圖像進行色彩邊緣的強調。而處理以后就會在原來的邊緣外側出現其他顏色的色線。
如果將圖像尺寸縮小以后用于因特網的話,圖像不是總覺得會變得模糊不清嗎?此時如果利用“模糊過濾”功能對圖像進行清晰處理,圖像看起來效果就會好一些。由于產生了圖像噪音,在進行第二次或第三次處理時,這種圖像噪音就顯得很麻煩。切忌不要因為處理過度而使圖像顯得過于粗糙。2100433B
我們平時所拍攝的數碼照片如果用個人電腦將拍攝到的高畫質圖像縮小以后再看的話,也許就注意不到。如果將原圖像放大,那么就會出現本來沒有的顏色(假色),這種假色就是圖像噪音。除了噪點外,還有一種現像很容易與噪點相混淆,這就是壞點。在數碼相機同一設置條件下,如果所拍的圖像中雜點總是出現在同一個位置,就說明這臺數碼相機存在壞點,一般廠家對壞點的數量有規定,如果壞點數量超過了規定的數量,可以向經銷商和廠家更換相機。假如雜點并不是出現在相同的位置,則說明這些雜點是由于使用時形成的噪點。
降噪是第一步,其實也就是模糊。不過降噪以后的亮度和銳度要控制一下,如果是低照度情況下的降噪應該不會有太好的效果。
您好,分辨率跟不上才會有噪點,你是不是筆記本與液晶電視同時顯示?現在一般液晶電視的分辨率都大于筆記本,而兩者同時顯示,液晶電視也會變成筆記本那種分辨率,在非最佳分辨率情況下,液晶顯示的畫面就會有噪點。...
數碼相機的噪點(noise)主要是指CCD(CMOS)將光線作為接收信號并輸出的過程中所產生的圖像中的粗糙部分,也指圖像中不該出現的外來像素,通常由電子干擾產生。看起來就像圖像被弄臟了,布滿一些細小的...
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針對建筑物陰影提取受同物異譜和異物同譜特點的噪聲干擾較大這一問題;提出一種結合幾何特征和語義特征約束條件去噪的城市規則建筑物陰影提取方法;首先;針對陰影在HIS色彩模型中低亮度、高色調和高飽和度的特性;采用歸一化陰影指數進行初步陰影檢測;并與經過過綠指數變換后的圖像做差值運算去除偏藍色地物的干擾;然后根據建筑物陰影特征采用4種幾何指數和陰影方向進行去噪處理;分別選取高分辨率衛星影像和航空影像進行實驗;結果表明;該方法對于城市規則建筑物陰影提取具有較高的精度;并且結果邊界完整;無破碎圖斑;
頻率范圍為 4 ~ 16 GHz , 步進為 1 MHz 超寬帶頻率合成器應用于寬帶接收機中作本振源 。由于綜合器的相噪 、雜散直接影響接收機的動態范圍 、倒易混頻 、靈敏度等指標 ,所以這 2 項指標是綜合器的關鍵指標 。由于輸出頻率非常高 , 采用單環鎖相環實現低相噪指標是不可能的 。因為步進只有 1 MHz , 輸出 16 GHz 時分頻比 N =16 000 ,相位噪聲惡化20 lgN =84 dB ,不能滿足接收機所要求的指標 。只有盡可能減小分頻比 ,以及采用低噪聲器件 ,才能實現低相噪輸出 。選擇了類似于雙環的混頻式鎖相環方案 , 并采用了梳妝譜發生器代替傳統的大步進鎖相環 , 減少了環路所帶來的額外相位噪聲 , 最終實現了合成器低相噪指標要求 。通過在混頻環的混頻輸出后加可變分頻器 ,實現了小步進輸出 。
實現方案
合成器輸出頻率范圍非常寬 , 達到 4 倍頻程 。在這么寬的頻率范圍內單段很難實現 , 所以采用分2 段輸出 。在低段 4 ~ 8 GHz 的倍頻程頻率范圍內采用混頻式鎖相環方案實現 。高段 8 ~ 16 GHz 的頻率范圍通過低段 4 ~ 8 GHz 二倍頻實現 。其整個實現方案如圖 1 所示 。由于高段是通過低段倍頻實現 ,高段步進為 1 MHz 時 , 則低段步進為 0. 5 MHz 。與傳統的三環方案相比較 , 該方案簡單許多 ,較好地解決了小步進及低分頻比之間的矛盾 。低段的混頻式鎖相環部分是整個方案的核心部分 。混頻式鎖相環方案主要有晶振 、梳狀譜發生器 、混頻環3 部分組成 。混頻環輸出和梳狀譜輸出混頻濾波后再分頻輸出與晶振分頻輸出鑒相 , 使環路輸出最終鎖定在所要求的頻率 。
選用 100 MHz 超低相噪恒溫晶體振蕩器 , 其典型相位噪聲指標 為 : -130 dBc/Hz (@100 Hz ) ,-145 dBc/Hz( @1 kHz) , -155 dBc/Hz ( @10 kHz) 。梳狀譜發生器采用階躍恢復二極管實現倍頻 , 步進為 200 MHz ,其最大倍頻次數只有 78 。由于頻率太高 ,受現有器件的限制 ,單環鎖相環不容易實現大步進輸出 ,而且還會引入額外的相位噪聲 ,所以采用倍頻方案更合適 。混頻環部分的環內最大分頻比雖然為 400 , 但是由于采用了超低相噪的鑒相器 ,所以輸出仍然可以保證低相噪指標 , 同時又實現了小步進指標 。
規格參數
型號 |
消噪耳塞 |
---|---|
產品分類 |
TWS無線耳機 |
主要用途 |
降噪 |
無線功能 |
藍牙5.1 |
---|---|
電池類型/容量 |
鋰離子電池 |
充電時間 |
約耳塞:2小時,充電盒:3小時 |
電池續航 |
約耳機:約6小時,充電盒:約12小時 |
外觀顏色 |
黑色、白色 |
---|---|
防護等級 |
IPX4 |
產品尺寸 |
39×26×27mm |
重量 |
單只:8.5g |
頻率范圍為 4 ~ 16 GHz , 步進為 1 MHz 超寬帶頻率合成器應用于寬帶接收機中作本振源 。由于綜合器的相噪 、雜散直接影響接收機的動態范圍 、倒易混頻 、靈敏度等指標 ,所以這 2 項指標是綜合器的關鍵指標 。由于輸出頻率非常高 , 采用單環鎖相環實現低相噪指標是不可能的 。因為步進只有 1 MHz , 輸出 16 GHz 時分頻比 N =16 000 ,相位噪聲惡化20 lgN =84 dB ,不能滿足接收機所要求的指標 。只有盡可能減小分頻比 ,以及采用低噪聲器件 ,才能實現低相噪輸出 。選擇了類似于雙環的混頻式鎖相環方案 , 并采用了梳妝譜發生器代替傳統的大步進鎖相環 , 減少了環路所帶來的額外相位噪聲 , 最終實現了合成器低相噪指標要求 。通過在混頻環的混頻輸出后加可變分頻器 ,實現了小步進輸出 ?。
實現方案
合成器輸出頻率范圍非常寬 , 達到 4 倍頻程 。在這么寬的頻率范圍內單段很難實現 , 所以采用分2 段輸出 。在低段 4 ~ 8 GHz 的倍頻程頻率范圍內采用混頻式鎖相環方案實現 。高段 8 ~ 16 GHz 的頻率范圍通過低段 4 ~ 8 GHz 二倍頻實現 。其整個實現方案如圖 1 所示 。由于高段是通過低段倍頻實現 ,高段步進為 1 MHz 時 , 則低段步進為 0. 5 MHz 。與傳統的三環方案相比較 , 該方案簡單許多 ,較好地解決了小步進及低分頻比之間的矛盾 。低段的混頻式鎖相環部分是整個方案的核心部分 。混頻式鎖相環方案主要有晶振 、梳狀譜發生器 、混頻環3 部分組成 。混頻環輸出和梳狀譜輸出混頻濾波后再分頻輸出與晶振分頻輸出鑒相 , 使環路輸出最終鎖定在所要求的頻率 。
選用 100 MHz 超低相噪恒溫晶體振蕩器 , 其典型相位噪聲指標 為 : -130 dBc/Hz (@100 Hz ) ,-145 dBc/Hz( @1 kHz) , -155 dBc/Hz ( @10 kHz) 。梳狀譜發生器采用階躍恢復二極管實現倍頻 , 步進為 200 MHz ,其最大倍頻次數只有 78 。由于頻率太高 ,受現有器件的限制 ,單環鎖相環不容易實現大步進輸出 ,而且還會引入額外的相位噪聲 ,所以采用倍頻方案更合適 。混頻環部分的環內最大分頻比雖然為 400 , 但是由于采用了超低相噪的鑒相器 ,所以輸出仍然可以保證低相噪指標 , 同時又實現了小步進指標 。