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基于小波閾值法礦山遙感信息成像系統設計

2019-07-22 07:01:36張月娟王鳳舞
世界有色金屬 2019年10期
關鍵詞:礦山信號系統

張月娟,王鳳舞

(甘肅省定西市臨洮農業學校,甘肅 定西 730500)

我國是礦產資源大國之一,地域遼闊、地形多樣,礦產地區多位于盆地、丘陵等地勢復雜地區,當前的礦山工作的調查區域范圍大、深度廣,要求的工作程序技術難度大并且成本也很高,這就為我們的礦產開發開采工作帶來很大難度[1]。針對遙感技術目前在礦山中的應用,把小波閾值法運用到礦山遙感信息成像系統之中。小波閾值法在遙感技術的應用之中有圖像處理、語言合成、信號采集以及故障檢測等功能,簡單來說就是一種更加詳細多元化。因此我們要研究基于小波閾值法礦山遙感信息成像系統設計方法。

1 系統硬件設計

在設計礦山遙感信息成像系統時,主要的硬件設備為芯片、控制器以及光譜儀,通過這些硬件處理采集到的有效信號,實現數字化成像。

(1)DSP芯片設計。當前的礦山勘探及開采主要運用到遙感技術,DSP芯片作為遙感信息制圖成像技術中的核心,它主要就是將收集到的各項數據進行處理。由于DSP芯片計算迅速,接受信號能力強,可以精確對有效信號進行多步驟計算,可見它是系統設計中的重要組成部分。因此要選擇的芯片型號為TMS320DM6446,以此作為遙感成像系統的數字信號處理核心。

(2)可編程控制器設計。由于DSP芯片以及其他相關硬件設備在數據處理時會產生大量的計算程序,對此需要功能更加強大的可編程控制器即PLC進行程序控制[2]。從可編程控制器的電源、CPU的使用量、存儲器空間以及輸入輸出接口這幾個方面對控制器進行程序設計,再將PLC與計算機和傳感儀相連接,通過設計好的控制器程序對DSP處理的數字信號進行控制。

(3)成像光譜儀設計。光譜儀由棱鏡或衍射光柵構成,通過運用光譜儀采集測量區域的表面光線,將光線分解并按照波長排列,以此將實際物體進行制圖。這里就要采用型號為solaar-929的光譜儀。

2 系統軟件設計

在硬件設施保證的情況下,對于礦山遙感信息成像系統進行軟件設計,通過軟件來進行制圖成像。軟件系統的實施流程如下圖1所示。

圖1 軟件流程圖

遙感信息成像大致步驟如上圖1所示,根據上述工作流程,設計軟件控制系統。

(1)采集電磁波。系統軟件設計中,對于采集有效數據是十分重要的。因此采集電磁波信號是軟件設計工作的第一步。制定一個采集程序,對所要成像的區域進行區域劃分,定制數據采集點,收集對巖心、礦山資源深度、滲透度等數據反射的電磁波,將得到的數據分層記錄,做好類別區分。

再將這些數據進行信息化處理,將影像數據進行校正、投影區域合并,將其合成完整影像。

(2)小波閾值法成像。將得到影像電磁波信號進行計算。假設電磁波信號為Xi,樣點數量為n,遙感信號為Yi,函數公式如下所示:

公式中隨著樣點的數量n變化和遙感信號Yi的波值變動,得到電磁波信號Xi,將得到結果進行檢測,無效數據重新集成處理,再對它的信息識別效率進行計算,公式如下:

公式中x為信息量,s為識別能力,據此求出成像的信息識別率,當F≥95%時,證明識別成功。將上述得到有效數據進行成像處理,設定遙感分辨率中影像總數目為T,每個像素元為P,設定參數為j,則函數公式如下所示:

通過成像數據Q隨著參數j的變動不斷變化,根據像素元得到成像數集,按照此數集通過傳感器進行信息成像。當Q≥94.5%時,說明成像精確度達到預計要求,進行證明此系統設計有效,得到的結果更加精確,由此設計完成。

3 系統測試

為了更好的檢測小波閾值法礦山遙感信息成像系統設計的有效性,對它的性能進行系統檢測,檢測它的成像精確程度。在此操作平臺的基礎之上,設置系統測試參數,要求信息量滿足10GB、20GB、30GB、40GB和50GB,同時保證系統內存大于16GB,工作頻次保持450MHz,對此展開測試。測試結果如下表1所示。

表1 系統精確度測試結果

通過系統測試得到上述表1中的結果,根據表1可知文中所提出的小波閾值法成像系統與傳統遙感成像系統相比,在5個不同信息量參數中,文中所提出的系統成像精確率均高于傳統遙感系統成像率,平均值更是高出4.42%,由此可見此小波閾值法的遙感信息成像系統更有效。

4 結語

在國家科技發展水平不斷提高的今天,對于礦山勘探開采技術的需求也在不斷增加,因此創新技術是當下礦產結構發展的重要前提。小波閾值法在遙感信息成像系統設計中提高了成像的精確度,讓計算結果更加貼近現實,使得礦山工作順利開展。但遙感信息技術中小波閾值法的應用還不夠廣泛,還要加大推行力度。

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