Logotipo del repositorio

Publicación:
Simulation of a dual arm compressive multispectral imager in the visible and ir range

dc.contributor.advisorArguello Fuentes, Henry
dc.contributor.authorVilla Acuña, Yenni Paloma
dc.date.accessioned2024-03-03T22:06:44Z
dc.date.available2015
dc.date.available2024-03-03T22:06:44Z
dc.date.created2015
dc.date.issued2015
dc.description.abstractLa espectroscopia de imágenes involucra el muestreo de la información espacial de un objetivo a lo largo de un conjunto de longitudes de onda, en el que se adquiere un cubo de datos de tres dimensiones, dos de ellas espaciales y una espectral. El sistema CASSI es una arquitectura sobresaliente utilizada para adquirir este tipo de imágenes utilizando la teoría del muestreo compresivo para recuperar el cubo de datos a partir de una menor cantidad de medidas que la establecida por el teorema de Shanon-Nyquist. Las imágenes espectrales juegan un papel importante en muchos campos de la ciencia y la tecnología, algunas de sus aplicaciones exigen la adquisición de la imagen en el espectro visible e infrarrojo, con el fin de detectar características no distinguibles a simple vista, presentes en capas inferiores del objetivo donde la luz visible no alcanza a atravesar. Estas aplicaciones requieren de un sistema óptico que cuente con un detector extra que sea sensible al espectro infrarrojo, lo cual aumenta significativamente los costos totales del sistema de adquisición. Este trabajo propone un sistema que reduce dichos costos de implementación adquiriendo simultáneamente la imagen en el espectro visible e infrarrojo. Además evalúa si la calidad de las imágenes reconstruidas es lo suficientemente buena para considerar su implementación óptica. Se realizaron diversas simulaciones para determinar la relación señal a ruido pico (PSNR, por su sigla en inglés) de los cubos de datos reconstruidos, en función de la transmitancia de los códigos de apertura, el ruido Gaussiano aplicado a las mediciones y el número de capturas. Los valores de PSNR obtenidos alcanzan los 33 dB.
dc.description.abstractenglishImaging spectroscopy involves the sensing of the spatial information of a scene across a range of wavelengths, such that a three-dimensional data cube is acquired. The coded aperture snapshot spectral imaging is an outstanding architecture for sensing this kind of images, which effectively applies the compressive sensing theory to reconstruct the data cube from fewer samples than those stated by the Shannon-Nyquist theorem. Spectral images play an important role in science and technology, some of their applications require the image acquisition in both the visible and the infrared ranges in order to detect characteristics not noticeable to the bare eye, which can be perceived in lower layers of the scene where the visible light does not go through. These applications require an optical system with an infrared sensitive extra-detector that significantly increases the cost of the acquisition system. This paper proposes an image acquisition compressive system that reduces the number of optical elements, by jointly and compressively acquiring the images in the visible and infrared spectra and also evaluates whether the quality of the reconstructed images is good enough to consider the optical implementation of the proposed system. Diverse simulations are performed to determine the peak signal to noise ratio (PSNR) of the data cubes as a function of the coded apertures transmittance, the Gaussian noise applied to the measurements and the number of snapshots. The simulations give PSNR values up to 33 dB in the reconstructed images.
dc.description.degreelevelPregrado
dc.description.degreenameIngeniero Electrónico
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.instnameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.reponameUniversidad Industrial de Santander
dc.identifier.repourlhttps://noesis.uis.edu.co
dc.identifier.urihttps://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/32554
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Industrial de Santander
dc.publisher.facultyFacultad de Ingenierías Fisicomecánicas
dc.publisher.programIngeniería Electrónica
dc.publisher.schoolEscuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.licenseAttribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
dc.subjectMuestreo Compresivo
dc.subjectSistema Dual
dc.subjectInfrarrojo
dc.subjectVisible
dc.subject.keywordSpectral Imaging
dc.subject.keywordCompressive Sensing
dc.subject.keywordDual Arm
dc.subject.keywordInfrared
dc.subject.keywordVisible.
dc.titleSimulation of a dual arm compressive multispectral imager in the visible and ir range
dc.title.englishSimulation of a dual arm compressive multispectral imager in the visible and near infrared range.
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado
dspace.entity.typePublication

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 3 de 3
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Carta de autorización.pdf
Tamaño:
343.04 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Documento.pdf
Tamaño:
2.61 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format
Cargando...
Miniatura
Nombre:
Nota de proyecto.pdf
Tamaño:
244.58 KB
Formato:
Adobe Portable Document Format

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Ordenanza No. 83 de 1.944 (junio 22)

Carácter académico: Universidad

Notificaciones judiciales: notjudiciales@uis.edu.co 

.

Código SNIES: 1204   Nit: 890.201.213-4

Línea Anticorrupción:  +57 (601) 562 9300 EXT: 3633

Línea transparente: +57 (607) 630 3031