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搭载“深海勇士”号采样篮的拍摄系统。(受访单位供图)
记者 任娜 通讯员 王格
在1500米的深海,黑暗、高压与寒冷交织成天然禁区。近日,西安电子科技大学电子工程学院吕宁团队自研的“多相机双景拼接系统”搭载“深海勇士”号完成海试,带回珍贵的深海影像资料。
这套由西电科大打造的“深海之眼”,可重构水下三维形态、精准提取海底关键信息。本次获取的高精度原始勘测图像,首次实现该区域全覆盖海底测绘影像采集,为深海测绘研究提供重要支撑。
迎难而上自主攻关
“我们是插空争取到这次宝贵的下潜机会。”吕宁表示。作为深海装备研发领域的新兵,西电科大团队在交流中发现,深海视觉探测设备仍存在不少短板。依托团队在影像处理与嵌入式工程领域的技术积累,科研人员决定自主攻关。从2022年项目预研立项,到2026年设备搭载“深海勇士”号顺利下潜,西电科大科研团队正式向着深蓝进发。
据介绍,传统深海摄影测量受限于单相机视野狭窄,若要获取完整海底影像,潜水器需多次巡航补拍,不仅耗时费力,还容易产生数据冗余、拼接缝隙等问题。
针对这一痛点,吕宁团队研发出“多相机双景拼接系统”:3台高清相机搭载于特制支架,单次扫描便可实现三倍于单相机的观测视野,作业效率显著提升。“潜航员无需耗费大量时间开展摄影测量工作,可同步推进其他科考任务。”吕宁介绍道。
今年7月,吕宁带领团队完成自研设备在“深海勇士”号上的装配调试,迎来期待已久的海上实测环节。
深海“拼图”步步攻坚
要让相机在深海里拍到尽可能清晰的图像并完成“拼图”,远比陆地上复杂得多。
深海装备,耐压是生命线。吕宁介绍,设备研制过程中,项目要求耐压指标从4500米提升至6000米。因此透明球罩既要保证极高透光率,又要承受数百个大气压。筛选材料过程中发现,光学性能最佳的石英玻璃在加压测试中接连碎裂,蓝宝石玻璃造价贵且光学性能差一些…… 团队花了近3个月时间才找到合适的材料。
“解决了耐压问题,数据如何传回潜器内同样棘手。3台高清相机同时工作,原始高清图片数据量惊人,我们选择在潜器外独立解决:设计一个耐压罐体,内置自主研发的嵌入式处理板,在潜器外完成多路图像的实时拼接与初步校正,只将处理后的‘宽幅全景图’传回舱内。”团队相关负责人表示,这样既绕开了带宽瓶颈,也能更快看到广域图像,可以现场判断是否需要补拍,改变了过去“先采集、后处理”的离线模式。
数据处理的问题解决了,但拼接精度的问题又浮出水面。陆地上做图像拼接,通常依赖GPS和惯性导航提供的位姿信息完成几何校正,深海环境则完全不一样。潜水器在海底一旦启动或转向,姿态就会发生微小变化,而潜器传感器传回的位姿数据存在更新延迟和精度不足的问题。“实际水下测试之后才发现,潜器的传感器数据与预期的有偏差,我们只能从图像内容本身重新估计姿态和轨迹。”吕宁说。这意味着团队必须在算法层面补充基于图像特征点的实时校正环节,用图像内容弥补传感器信息的不足——这是纯实验室环境难以预见的挑战,也是系统从“能用”到“好用”的关键一步。
从实验室走向1500米海底
算法之外,系统还要在真实作业中完成工程化的最后一道跨越。在作业现场,3台相机的安装、调试、与潜器其他设备的协同,每一项都是细致活。吕宁带的4位研究生在船上的主要工作就是设备的组装联调、功能性测试、防水密封、绝缘检测、图像拼接及算法优化等。
“我主要负责算法优化,我们的拼接算法如果出现拼图局部伪影或者偏差,就要尽快对算法及标定参数进行修正,以确保后续使用时有更好的结果。”团队成员、2023级博士研究生韩振介绍道。
正是从硬件耐压到数据传输、从算法校正到现场工程的全链条打通,这套“深海广角眼”才真正从实验室走向了1500米深的海底。从2022年项目预研立项到落地应用,吕宁团队历经数年攻关,将实验室算法打磨为经受1500米深海严苛环境考验的“深海之眼”,走出了一条电子信息服务国家深海战略的新路,在惊涛骇浪间书写下西电人向海图强的生动篇章。
据悉,这套自研系统可为海底资源勘探、冷泉生态系统研究提供关键技术支撑。
责任编辑:陈戍
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