FR2792149A1 - Procede de formation d'une image - Google Patents

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FR2792149A1
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FR
France
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pixel
pixels
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array
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Pending
Application number
FR9904528A
Other languages
English (en)
Inventor
Anne Koenig
Jean Marc Dinten
Alain Gliere
Olivier Monnet
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA
Original Assignee
Commissariat a lEnergie Atomique CEA
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/48Increasing resolution by shifting the sensor relative to the scene
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/60Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise
    • H04N25/68Noise processing, e.g. detecting, correcting, reducing or removing noise applied to defects

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Procédé de formation de l'image d'un objet obtenue par un dispositif de prises de vues comprenant un réseau (B) de pixels détecteur, chaque pixel étant susceptible de détecter une zone donnée de l'objet, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de déplacements successifs (D1, D2, D3, D4) du dispositif de prise de vues par rapport à l'objet de façon que toute zone donnée de l'objet puisse être détectée par au moins un pixel voisin (P1, P5) du pixel susceptible de détecter la zone donnée.

Description

PROCEDE DE FORMATION D'UNE IMAGE
Domaine technique et art antérieur L'invention concerne un procédé de formation d'une image obtenue par un dispositif de prises de vues
comprenant un réseau de pixels détecteur.
Par réseau de pixels, il faut entendre une structure de pixels sous forme matricielle ou sous
forme de barrette.
L'invention s'applique plus particulièrement à la correction effectuée sur le signal détecté par un réseau de pixels du fait de la présence de pixels en défaut au sein de ce réseau. Par pixel en défaut, il faut entendre un pixel qui n'est plus apte à détecter correctement le rayonnement qu'il reçoit. Il peut s'agir d'un pixel en panne franche ou encore d'un pixel
dont le signal détecté est très bruité.
L'invention trouve une application particulièrement avantageuse dans le domaine de l'imagerie médicale utilisant des gamma-caméras intégrant un détecteur sous forme de réseaux de pixels à base de matériau semi-conducteur comme le CdZnTe, le
CdTe ou le HgI2.
De façon plus générale, cependant, l'invention concerne tout type d'application concernant les techniques d'obtention d'images à partir de détecteurs structurés en réseaux de pixels et sensibles à
différents types de rayonnements (y, X, infrarouge).
Un détecteur de gamma-caméra constitué de
plusieurs milliers de pixels en matériau semi-
conducteur CdZnTe doit pouvoir fonctionner si l'un ou
plusieurs de ses pixels sont en défaut.
Le réseau de pixels d'une gamma-caméra est constitué de pixels régulièrement espacés, surmonté
d'un collimateur préférentiellement à trous carrés.
Le collimateur est placé devant le réseau de pixels afin de ne conserver que le rayonnement
d'incidence perpendiculaire à la surface des pixels.
Les détecteurs CdZnTe convertissent directement l'énergie des photons gamma en porteurs de charges. La collecte des porteurs de charges est réalisée grâce à des contacts déposés sur chaque pixel auxquels on
applique une haute tension de polarisation.
L'amplification ainsi que la mise en forme du signal sont ensuite réalisées par un circuit électronique dont la sortie numérique fournit la valeur affectée au pixel
image.
La réponse d'un pixel du réseau correspond donc
à la somme des coups gamma reçus à la surface du pixel.
De par la disposition du réseau de pixels par rapport à l'objet à observer, chaque pixel du réseau de pixels est susceptible de détecter une zone donnée de l'objet. Dans le cas o un pixel fonctionne correctement, cette détection a lieu. Dans le cas o le pixel est un pixel en défaut, la détection n'a pas lieu correctement. Différentes méthodes existent pour corriger la présence de pixels en défaut. Ces méthodes consistent à interpoler la valeur à affecter au pixel en défaut à partir des valeurs détectées par les pixels voisins du pixel en défaut. Les coups arrivés sur le pixel en défaut sont alors perdus. Pour un pixel en défaut,
aucune information propre au pixel n'est donc détectée.
En imagerie médicale, les pixels sont relativement gros et chacun couvre une zone qui peut correspondre à une anomalie. Il est alors possible de
passer à côté d'une information de la taille du pixel.
Ceci présente un réel inconvénient.
L'invention ne présente pas cet inconvénient.
En effet, l'invention concerne un procédé de formation de l'image d'un objet obtenue par un dispositif de prises de vue comprenant un réseau de pixels détecteur, chaque pixel étant susceptible de détecter une zone donnée de l'objet, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de déplacements successifs du dispositif de prises de vues par rapport à l'objet de façon que toute zone donnée de l'objet puisse être détectée par au moins un pixel voisin du pixel susceptible de détecter
la zone donnée.
Selon une application particulièrement avantageuse de l'invention, le pixel susceptible de détecter la zone donnée est un pixel en défaut du
réseau de pixels.
Avantageusement, à la fin de l'étape de déplacements successifs, l'information attribuée au pixel en défaut est donc une information physique réelle de rayonnements détectés par des pixels
fonctionnant correctement.
Brève description des figures
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture d'un mode de réalisation préférentiel de l'invention, fait en référence aux figures ci-annexées parmi lesquelles: - la figure 1 représente un pixel en défaut entouré de huit pixels fonctionnant correctement, - les figures 2a, 2b, 2c, 2d représentent, de façon symbolique, des déplacements, dans quatre directions différentes, du réseau de pixels détecteur par rapport à une zone d'objet non détectée par un pixel en défaut, - la figure 3 représente, de façon symbolique, l'information acquise, pour une zone d'objet non détectée par un pixel en défaut, suite à la succession
des déplacements décrits aux figures 2a, 2b, 2c, 2d.
Sur toutes les figures, les mêmes repères
désignent les mêmes éléments.
Description détaillée de modes de mise en oeuvre de
l'invention La figure 1 représente un bloc de pixels comprenant un pixel en défaut entouré de pixels
fonctionnant correctement.
Le bloc B de pixels représente une fraction du réseau de pixels détecteur du dispositif de prises de vues. Le bloc B comprend un pixel en défaut Pd entouré de huit pixels fonctionnant correctement Pl,
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8.
Si une prise d'image est effectuée, le pixel en défaut Pd ne détecte aucune information provenant de
l'objet observé.
Les figures 2a, 2b, 2c, 2d représentent, de façon symbolique, des déplacements, dans quatre directions différentes, du bloc de pixels B représenté en figure 1 par rapport à une zone d'objet H non détectée par un pixel en défaut lors d'une prise
d'image telle que celle mentionnée en figure 1.
Selon l'invention, chaque déplacement appliqué au bloc B de pixels permet qu'une fraction d'un pixel voisin du pixel en défaut Pd puisse acquérir une information provenant de la zone d'objet H. Selon le mode de réalisation représenté aux figures 2a, 2b, 2c, 2d, le mouvement appliqué au bloc B est constitué des déplacements successifs suivants: déplacement d'un demi-pixel dans une direction Dl de façon que le pixel P1 puisse détecter une première information en provenance de la zone H (figure 2a), - déplacement d'un demi-pixel dans une direction D2 opposée à la direction Dl de façon que le pixel P5 puisse détecter une deuxième information en provenance de la zone H (figure 2b), - déplacement d'un demi-pixel dans une direction D3 perpendiculaire aux directions Dl et D2 de façon que le pixel P3 puisse détecter une troisième information en provenance de la zone H (figure 2c), - déplacement d'un demi-pixel dans une direction D4 opposée à la direction D3 de façon que le pixel P7 puisse détecter une quatrième information en
provenance de la zone H (figure 2d).
A la fin de la succession de déplacements, l'information attribuée au pixel en défaut Pd est une information physique réelle de rayonnements détectés par les pixels fonctionnant correctement Pl, P5, P3,
P7.
L'information attribuée au pixel en défaut est calculée à l'aide des acquisitions réalisées suite aux
différents déplacements du réseau de pixels.
Dans le cas o des temps d'acquisition trop longs sont à éviter (par exemple, en imagerie médicale), selon l'invention, le temps de pose de chacune des quatre acquisitions mentionnées ci-dessus peut être le quart du temps de pose d'une acquisition standard. Selon le mode de réalisation décrit aux figures 2a, 2b, 2c, 2d, l'image finale n'est réduite que d'une couronne de la taille d'un demi-pixel par rapport au bord du champ initial. Des calculs peuvent être mis en
oeuvre pour reconstruire l'image complète.
La figure 3 représente, de façon symbolique, l'information acquise, pour une zone d'objet non détectée par un pixel en défaut, suite à la succession
des déplacements décrits aux figures 2a, 2b, 2c et 2d.
La zone Z représentée en figure 3 a les
dimensions d'un pixel du réseau de pixels.
Suite à la détection des rayonnements effectuée comme décrit aux figures 2a, 2b, 2c et 2d, la zone Z se
divise en quatre zones: Z1, Z2, Z3, Z4.
La zone Z1 représente les rayonnements détectés par les pixels P5 et P7. La zone Z2 représente les rayonnements détectés par les pixels Pl et P7. La zone Z3 représente les rayonnements détectés par les pixels Pl et P3. La zone Z4 représente les rayonnements
détectés par les pixels P5 et P3.
Selon l'invention, d'autres déplacements que ceux décrits aux figures 2a, 2b, 2c, 2d peuvent être envisagés pour balayer les zones couvertes par des pixels en défauts. Il peut s'agir, par exemple, d'un seul déplacement de la taille d'un pixel, de déplacements en diagonale par rapport aux déplacements mentionnés ci-dessus, d'un plus grand nombre de déplacements judicieusement choisis. De façon générale, l'invention concerne, comme cela a été mentionné précédemment, des déplacements permettant à toute zone de l'objet devant être lue d'être lue par au moins un pixel. Selon l'invention, à partir des informations détectées par les différents pixels, l'image est alors reconstruite à l'aide de méthodes connues de reconstruction d'image telles que celles utilisées pour
la reconstruction d'images haute résolution.

Claims (6)

REVENDICATIONS
1. Procédé de formation de l'image d'un objet obtenue par un dispositif de prises de vues comprenant un réseau (B) de pixels détecteur, chaque pixel étant susceptible de détecter une zone donnée de l'objet, caractérisé en ce qu'il comprend une étape de déplacements successifs (D1, D2, D3, D4) du dispositif de prise de vues par rapport à l'objet de façon que toute zone donnée de l'objet puisse être détectée par au moins un pixel voisin (P1, P5) du pixel susceptible
de détecter la zone donnée.
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que la durée de la prise de vue effectuée par un pixel voisin (P1, P5) du pixel susceptible de détecter la zone donnée est d'autant plus petite que le nombre total de pixels voisins
permettant de détecter la zone donnée est grand.
3. Procédé selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que le
réseau (B) de pixels détecteur est une matrice de pixels arrangées en lignes et en colonnes et en ce que les déplacements du dispositif de prises de vues sont au nombre de quatre (D1, D2, D3, D4), deux déplacements (D1, D2) étant effectués selon les deux directions d'une même ligne et les deux autres déplacements (D3,
D4) selon les deux directions d'une même colonne.
4. Procédé selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que le
dispositif de prises de vues est une gamma-caméra.
5. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce que le réseau de pixels détecteur est un réseau de pixels à base de matériau semi-conducteur
CdZnTe ou CdTe.
6. Procédé selon l'une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que le
pixel susceptible de détecter la zone donnée est un
pixel en défaut (Pd).
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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GB2421654A (en) * 2004-12-23 2006-06-28 Lfk Gmbh Replacement of defective pixels with pixels in preceding frames in focal plane array cameras

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EP0483530A2 (fr) * 1990-10-30 1992-05-06 ELTRO GmbH Gesellschaft für Strahlungstechnik Méthode et dispositif pour l'harmonisation du décalage et de la réponse dans un détecteur électro-optique linéaire ou mosaique
WO1993025043A1 (fr) * 1992-05-29 1993-12-09 The Secretary Of State For Defence In Her Britannic Majesty's Government Systeme de formation d'image a dissimulation d'element mort

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Non-Patent Citations (2)

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Title
EISEN Y ET AL: "CdTe and CdZnTe gamma ray detectors for medical and industrial imaging systems", NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH, SECTION - A: ACCELERATORS, SPECTROMETERS, DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT,NL,NORTH-HOLLAND PUBLISHING COMPANY. AMSTERDAM, vol. 428, no. 1, pages 158-170, XP004169929, ISSN: 0168-9002 *
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