영상을 처리할 때 영상 위에 원하지 않는 방해물이 존재하는 것을 잡음이라 하며 사람의 눈이 아닌 기계에 의해서 영상을 취득하기 때문에 기계의 성능에 따라 영상의 질이 좌우된다. 원 영상에 임펄스 잡음이 존재하는 영상의 잡음 제거는 기존의 미디언 필터를 이용하여 잡음을 제거하였지만 비임펄스 잡음이 존재하는 경우에는 미디언 필터만을 이용해서 잡음의 제거가 이루어지지 않는다. 따라서 비임펄스 잡음이 존재하는 영상에 대한 잡음 제거는 본 논문에서 제안한 형태학적 연산을 이용하여 잡음을 제거 한 후 미디언 필터링에 의한 잡음제거 방범보다 더 효율적인 것을 본 실험을 통해 비교 증명하였다
This experimental study describes the propagation characteristics and reduction of impulse noises emitted from a high voltage COS(Cut Out Switch) fuse of a transformer. When a high voltage COS fuse becomes a short circuit by the over current. The peak sound Pressure above 150dB(A) is generated. In this study, an impulse noise generator is designed for generating the impulse noises similar to the noise level of COS fuse, which is utilized to test the noise reduction of a reactive silencer. The reactive silencers have been tested for 10 different types with each different porosity, hole diameter and length. From the experimental results, it is found that the reactive silencer has an excellent performance to greatly suppress the impulse noise and that its performance is closely connected with the porosity and hole diameter.
In this paper, we propose the bilateral filter based on median value that can reduce random noise and impulse noise with minimal loss of contour information. In general, EO / IR camera to generate a random or impulse noise due to a number of reasons. This noise reduces the performance of detecting and tracking by signal processing. To reduce noise, our proposed bilateral filter sorts the values of the target pixel and the peripheral pixels, and extracts a median filter coefficients of the Gaussian type. Then to extract the Gaussian filter coefficient involved with the distance between the center pixel and the surrounding pixels. As using those filter coefficients, our proposed method can remove the various noise effectively while minimizing the loss of the contour information. To validate our proposed method, we present experimental results for several IR images.
본 논문에서는 임펄스 잡음을 제거하는 프로그레시브 필터를 제안한다. 비선형 필터와 선형필터를 순차적으로 적용하는 방법을 제안한다. 비선형 필터는 급격한 잡음 패턴을 제거한다. 이에 따른 비선형필터링 된 영상을 선형 필터에서 에지에 따라 방향을 조절하여 필터링한다. 따라서 제안하는 방법은 에지를 유지할 뿐 아니라 일정한 지역에서 잡음을 효과적으로 제거한다. 실험결과, 제안하는 방법이 기존 선형, 비선형 프로그레시브 필터링 방법들 보다 향상된 결과를 보인다.
This experimental study describes the noise reduction and the feasibility of short current of a silencer for a high voltage COS(cut out switch) fuse of a transformer. When a high voltage COS fuse becomes a short circuit by the over current, the strong impulse noise over 150 dB(A) is generated. For the purpose of the reduction of impulse noise, in this study, the diffuser type and the reactive type silencers have been designed and tested, respectively. And also the electrical test on the short current is performed. From the experimental results, the well designed reactive type silencer has been shown to have the noise reduction of about 20 dB(A). It has been found that the feasibility of short current for the COS fuse is closely related to the porosity of the silencer.
This study introduces the control of duration time of impulse noises emitted from a high voltage COS fuse of a transformer. When a high voltage COS fuse becomes a short circuit by the over current, the peak sound pressure level over 150 dB(A) is generated at the distance of 2m from a COS Fuse. For the purpose of the reduction of impulse noise, in this study, the reactive type silencer has been utilized. And also electrical interrupting test was experimented. From the experimental results, the reactive type silencer has been shown to have the noise reduction of about 13 dB(A). It has been found that the electrical interception performance of the COS fuse was related to the control of the duration time of impulse noise.
This Study introduces the design of a reactive type silencer for reducing impulse noises emitted from a high voltage COS fuse of a transformer. When a high voltage COS fuse becomes a short circuit by the over current, the peak sound pressure level above 150dB(A) is generated at the distance of 2m from a COS Fuse. For the purpose of the reduction of impulse noise, in this study. the reactive type silencers have been utilized. The performance of noise reduction for them can be expressed by insertion loss. The reactive silencers have been tested for 23 different types with each different porosity, hole diameter and depth. From the experimental results, it is found that the reactive silencer has an excellent performance to greatly suppress the impulse noise. The one-stage, two-stage and three-stage reactive type silencers have been shown to have the insertion losses of about from 35dB (A) to 25dB(A).
This experimental study describes the propagation characteristics and suppression of the impulse noise emitted from the exit of a perforated pipe attached to the open end of a simple shock tube. The experiment is performed through the systematic change of the shock wave Mach number and the geometrical parameters such as the porosity, hole diameter and length of the perforated pipe. The experimental results for the near and far sound field are presented and explained in comparison with those for a straight pipe. The results obtained show that for the near sound field the impulse noise strongly propagates toward to the pipe axis, but for the far sound field the impulse noise uniformly propagates toward to the all directions, indicating that the directivity pattern is almost same regardless of the pipe type. Moreover, the noise reduction performance of perforated pipe depends upon the condition of sound field. For the near sound field the perforated pipe has a little performance to suppress the impulse noise, but for the far sound field the perforated pipe has little performance to suppress the impulse noise.
When a high voltage COS fuse becomes a short circuit by the over current, the impulse noise over 150 dB(A) with the strong pulse jet is radiated from the COS fuse of an electric transformer. For the purpose of the impulse noise reduction, in this study, a reactive type silencer with perforated panels are considered. The transmission loss of the silencer are calculated by transfer matrix method. The effect of the porosity, the distance between panels, and the number of perforated panel on the sound transmission loss is investigated and discussed.
Joghee Prasad;Arun Sekar Rajasekaran;J. Ajayan;Kambatty Bojan Gurumoorthy
ETRI Journal
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제46권4호
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pp.619-632
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2024
Medical signal processing requires noise and interference-free inputs for precise segregation and classification operations. However, sensing and transmitting wireless media/devices generate noise that results in signal tampering in feature extractions. To address these issues, this article introduces a finite impulse response design based on a two-level transpose Vedic multiplier. The proposed architecture identifies the zero-noise impulse across the varying sensing intervals. In this process, the first level is the process of transpose array operations with equalization implemented to achieve zero noise at any sensed interval. This transpose occurs between successive array representations of the input with continuity. If the continuity is unavailable, then the noise interruption is considerable and results in signal tampering. The second level of the Vedic multiplier is to optimize the transpose speed for zero-noise segregation. This is performed independently for the zero- and nonzero-noise intervals. Finally, the finite impulse response is estimated as the sum of zero- and nonzero-noise inputs at any finite classification.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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