Автоматизоване відновлення просторових розподілів компонентного складу світних об’єктів за їхнім зображенням
Тип публікації :
Магістерська робота
Дата випуску :
2025
Автор(и) :
Микитенко, Ольга Сергіївна
Науковий(і) керівник(и)/редактор(и) :
Мова основного тексту :
Ukrainian
eKNUTSHIR URL :
Цитування :
[APA 7] Микитенко, О. С. (2025). Автоматизоване відновлення просторових розподілів компонентного складу світних об’єктів за їхнім зображенням [Магістерська робота, Київський національний університет імені Тараса Шевченка]. eKNUTSHIR. https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/7249
[ДСТУ] Микитенко О. С. Автоматизоване відновлення просторових розподілів компонентного складу світних об’єктів за їхнім зображенням : кваліфікаційна робота магістра : 172 Електронні комунікації та радіотехніка / наук. кер. С. В. Ольшевський. Київ, 2025. 43 с. URL: https://ir.library.knu.ua/handle/15071834/7249 (дата звернення: 25.07.2026).
Об’єкт дослідження – метод реконструкції тривимірного розподілу фізичних параметрів світних об’єктів за їх двовимірними зображеннями.
Мета роботи – розробка автоматизованого методу відновлення тривимірних розподілів інтенсивності складних світних об'єктів на основі аналізу
двовимірного RGB-зображення та спектральних характеристик. У ході виконання дипломної роботи реалізовано методологію, що базується на поєднанні OLAM-декомпозиції, автоматизованої фрагментації та абелізації двовимірного зображення. Розроблено програмну реалізацію відповідного алгоритму, який забезпечує визначення вагових коефіцієнтів спектральних компонентів зображення та дозволяє здійснити реконструкцію об’ємних розподілів центрів випромінювання у просторі.
Реалізовано фрагментацію зображення факела на блоки з умовно циліндричною геометрією, до яких застосовано обернену абелізацію для
обчислення локальної просторової інтенсивності. Запропонований алгоритм дозволяє отримати 3D-реконструкцію концентрацій центрів випромінювання, зокрема елементів Al, CO, CN. Візуалізація результатів у форматах PNG та 3D-моделей (GLB, STL) підтвердила коректність реалізованого підходу.
Показано, що використання єдиного RGB-зображення є недостатнім при великій кількості компонентів, тож застосовано набір фільтрованих
зображень.
Для забезпечення точності результатів рекомендовано використовувати RAW-формат замість стисненого. Отримані результати можуть бути використані в задачах аналізу складу плазми, діагностики високотемпературних процесів, спектрального контролю та оптимізації плазмохімічного синтезу. Запропонований підхід дозволяє проводити високоточний просторовий аналіз без застосування складного фізичного обладнання, що розширює можливості спектральної діагностики в умовах обмежених ресурсів.
Мета роботи – розробка автоматизованого методу відновлення тривимірних розподілів інтенсивності складних світних об'єктів на основі аналізу
двовимірного RGB-зображення та спектральних характеристик. У ході виконання дипломної роботи реалізовано методологію, що базується на поєднанні OLAM-декомпозиції, автоматизованої фрагментації та абелізації двовимірного зображення. Розроблено програмну реалізацію відповідного алгоритму, який забезпечує визначення вагових коефіцієнтів спектральних компонентів зображення та дозволяє здійснити реконструкцію об’ємних розподілів центрів випромінювання у просторі.
Реалізовано фрагментацію зображення факела на блоки з умовно циліндричною геометрією, до яких застосовано обернену абелізацію для
обчислення локальної просторової інтенсивності. Запропонований алгоритм дозволяє отримати 3D-реконструкцію концентрацій центрів випромінювання, зокрема елементів Al, CO, CN. Візуалізація результатів у форматах PNG та 3D-моделей (GLB, STL) підтвердила коректність реалізованого підходу.
Показано, що використання єдиного RGB-зображення є недостатнім при великій кількості компонентів, тож застосовано набір фільтрованих
зображень.
Для забезпечення точності результатів рекомендовано використовувати RAW-формат замість стисненого. Отримані результати можуть бути використані в задачах аналізу складу плазми, діагностики високотемпературних процесів, спектрального контролю та оптимізації плазмохімічного синтезу. Запропонований підхід дозволяє проводити високоточний просторовий аналіз без застосування складного фізичного обладнання, що розширює можливості спектральної діагностики в умовах обмежених ресурсів.
Галузі знань та спеціальності :
17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації::172 Електронні комунікації та радіотехніка
Галузі науки і техніки (FOS) :
Електротехніка, Електронна інженерія, Інформаційна інженерія
Файл(и) :![Ескіз]()
Вантажиться...
Формат :
Adobe PDF
Розмір :
1.26 MB
Контрольна сума :
(MD5):3d83b73d3d8e80789b10d853dcbfab66
Якщо не вказано інше, ця робота розповсюджується на умовах ліцензії Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International

