KR-20260062084-A - 비디오 이미지들에서 핵 방사선 유도 스펙클링을 감소시키는 방법
Abstract
핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서가 개시된다. 비디오 프로세서는 제어 회로를 포함하고, 제어 회로는 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고, 비디오 데이터로부터 제1 이미지를 결정하고, 제1 이미지 내의 제1 픽셀 위치의 제1 픽셀에서 제1 밝기 값을 계산하고, 비디오 데이터로부터 제2 이미지를 결정하고, 제2 이미지 내의 제2 픽셀 위치의 제2 픽셀에서 제2 밝기 값을 계산하고, 제1 밝기 값과 제2 밝기 값을 비교하고, 제2 밝기 값이 제1 밝기 값보다 클 때 제2 이미지에서의 제2 픽셀을 제1 픽셀로 대체함으로써 제2 이미지를 업데이트하도록 구성된다. 제1 이미지는 제2 이미지 이전의 시간에 대응하고, 제1 픽셀 위치와 제2 픽셀 위치는 동일한 위치이다.
Inventors
- 페트로스키 라이먼 제이
Assignees
- 웨스팅하우스 일렉트릭 컴퍼니 엘엘씨
Dates
- Publication Date
- 20260506
- Application Date
- 20230927
Claims (20)
- 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서로서, 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고; 상기 비디오 데이터로부터 제1 이미지를 결정하고; 상기 제1 이미지 내의 제1 픽셀 위치의 제1 픽셀에서 제1 밝기 값을 계산하고; 상기 비디오 데이터로부터 제2 이미지를 결정하고 - 상기 제1 이미지는 상기 제2 이미지 이전의 시간에 대응함 -; 상기 제2 이미지 내의 제2 픽셀 위치의 제2 픽셀에서 제2 밝기 값을 계산하고 - 상기 제1 픽셀 위치와 상기 제2 픽셀 위치는 동일한 위치임 -; 상기 제1 밝기 값을 상기 제2 밝기 값과 비교하고; 상기 제2 밝기 값이 상기 제1 밝기 값보다 클 때 상기 제2 이미지에서의 상기 제2 픽셀을 상기 제1 픽셀로 대체함으로써 상기 제2 이미지를 업데이트하도록 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제어 회로는 사용자 인터페이스에 통신가능하게 결합되는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 비디오 데이터는 아날로그 비디오 데이터이고, 상기 제어 회로는 상기 아날로그 비디오 데이터를 디지털 비디오 데이터로 변환하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지는 시간상 순차적인, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지는 시간상 순차적이지 않고, 상기 제어 회로는 핵 방사선으로 인한 간섭이 감소하기 위한 시간량을 계산하도록 추가로 구성되고, 상기 제2 이미지는 상기 제1 이미지 이후 그 시간량에서 또는 그 시간량 이후에 발생하는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지 내의 모든 나머지 픽셀 위치들에 대한 밝기 값을 결정하고; 상기 제2 이미지를 업데이트하도록 추가로 구성되며, 상기 제2 이미지를 업데이트하는 것은, 각각의 픽셀 위치를 순환하고, 상기 제2 이미지 내의 그 위치에서의 픽셀에 대한 밝기 값을 상기 제1 이미지 내의 그 위치에서의 픽셀의 밝기 값과 비교하는 것; 및 상기 제2 이미지에서의 픽셀의 밝기 값이 상기 제1 이미지에서의 픽셀보다 클 때 상기 제2 이미지에서의 대응하는 픽셀을 상기 제1 이미지로부터의 픽셀로 대체하는 것 을 포함하는, 비디오 프로세서.
- 제6항에 있어서, 상기 제어 회로는 업데이트된 제2 이미지를 사용자 인터페이스에 전송하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 제2 이미지 내의 제3 픽셀 위치의 제3 픽셀에서 제3 밝기 값을 계산하고; 상기 비디오 데이터로부터 제3 이미지를 결정하고 - 상기 제2 이미지는 상기 제3 이미지 이전의 시간에 대응함 -; 상기 제3 이미지 내의 제4 픽셀 위치의 제4 픽셀에서 제4 밝기 값을 계산하고 - 상기 제3 픽셀 위치와 상기 제4 픽셀 위치는 동일함 -; 상기 제3 밝기 값을 상기 제4 밝기 값과 비교하고; 상기 제4 밝기 값이 상기 제3 밝기 값보다 클 때 상기 제3 이미지에서의 상기 제4 픽셀을 상기 제3 픽셀로 대체함으로써 상기 제3 이미지를 업데이트하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제1항에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 카메라의 움직임을 나타내는 데이터를 수신하고; 상기 제1 이미지와 상기 제2 이미지 사이의 상기 카메라의 움직임을 결정하고; 상기 카메라의 움직임에 기반하여 상기 제2 픽셀 위치를 조정함으로써 상기 제1 이미지와 상기 제2 이미지 사이의 상기 카메라의 움직임을 고려하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서로서, 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 제1 이미지를 수신하고; 상기 카메라로부터 제2 이미지를 수신하고 - 상기 제1 이미지는 상기 제2 이미지 이전의 시간에 대응함 -; 상기 제1 이미지에 대한 제1 밝기 값 데이터를 계산하고 - 상기 제1 밝기 값 데이터는 상기 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -; 상기 제2 이미지에 대한 제2 밝기 값 데이터를 계산하고 - 상기 제2 밝기 값 데이터는 상기 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -; 제1 밝기 데이터를 제2 밝기 데이터와 비교하고 - 상기 제1 이미지 내의 픽셀 위치에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값이 상기 제2 이미지 내의 동일한 위치에서의 대응하는 픽셀의 밝기 값과 비교됨 -; 상기 제1 밝기 데이터와 상기 제2 밝기 데이터의 비교에 기반하여 상기 제2 이미지에서의 픽셀들을 상기 제1 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 상기 제2 이미지를 업데이트하도록 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제10항에 있어서, 상기 제2 이미지에서의 픽셀들을 상기 제1 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체하는 것은 상기 제2 이미지에서의 각각의 픽셀 위치를 순환하고, 상기 제2 이미지에서의 픽셀의 밝기 값이 상기 제1 이미지에서의 픽셀의 밝기 값보다 높을 때 상기 제2 이미지에서의 픽셀을 제1 이미지에서의 픽셀로 대체하는 것을 포함하는, 비디오 프로세서.
- 제10항에 있어서, 상기 제어 회로는 업데이트된 제2 이미지를 사용자 인터페이스에 전송하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제10항에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지는 시간상 순차적인, 비디오 프로세서.
- 제10항에 있어서, 상기 제1 이미지 및 상기 제2 이미지는 시간상 순차적이지 않고, 상기 제어 회로는 핵 방사선으로 인한 간섭이 감소하기 위한 시간량을 결정하도록 추가로 구성되고, 상기 제2 이미지는 상기 제1 이미지 이후 그 시간량에서 또는 그 시간량 이후에 발생하는, 비디오 프로세서.
- 제10항에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 카메라의 움직임을 나타내는 데이터를 수신하고; 상기 제1 이미지와 상기 제2 이미지 사이의 상기 카메라의 움직임을 결정하고; 상기 카메라의 움직임에 기반하여 제2 픽셀 위치를 조정함으로써 상기 제1 이미지와 상기 제2 이미지 사이의 상기 카메라의 움직임을 고려하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서로서, 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함하고, 상기 제어 회로는, 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고; 상기 카메라의 움직임을 나타내는 데이터를 수신하고; 상기 비디오 데이터를 복수의 순차적인 이미지들로 분해하고; 업데이트된 복수의 순차적인 이미지들을 형성하기 위해 상기 복수의 순차적인 이미지들 각각으로부터의 핵 방사선으로 인한 간섭을 필터링하도록 구성되고, 상기 필터링은, 제1 이미지에 대한 제1 밝기 값 데이터를 계산하는 것 - 상기 제1 밝기 값 데이터는 상기 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -; 제2 이미지에 대한 제2 밝기 값 데이터를 계산하는 것 - 상기 제2 이미지는 상기 제1 이미지 이후에 순차적으로 발생하고, 상기 제2 밝기 값 데이터는 상기 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -; 제1 밝기 데이터를 제2 밝기 데이터와 비교하는 것 - 상기 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값이 상기 제2 이미지에서의 대응하는 픽셀 위치에 위치하는 픽셀의 밝기 값과 비교됨 -; 상기 제1 밝기 데이터와 상기 제2 밝기 데이터의 비교에 기반하여 상기 제2 이미지에서의 픽셀들을 상기 제1 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 상기 제2 이미지를 업데이트하는 것; 제3 이미지에 대한 제3 밝기 값 데이터를 계산하는 것 - 상기 제3 이미지는 상기 제2 이미지 이후에 순차적으로 발생하고, 상기 제3 밝기 값 데이터는 상기 제3 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -; 상기 제2 밝기 데이터를 제3 밝기 데이터와 비교하는 것 - 상기 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값이 상기 제3 이미지에서의 대응하는 픽셀 위치에 위치하는 픽셀의 밝기 값과 비교됨 -; 상기 제2 밝기 데이터와 상기 제3 밝기 데이터의 비교에 기반하여 상기 제3 이미지에서의 픽셀들을 상기 제2 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 상기 제3 이미지를 업데이트하는 것; 및 복수의 업데이트된 이미지들을 업데이트된 비디오 데이터로 결합하는 것 을 포함하는, 비디오 프로세서.
- 제16항에 있어서, 상기 제어 회로는 상기 업데이트된 비디오 데이터를 사용자 인터페이스에 전송하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제16항에 있어서, 상기 비디오 데이터는 아날로그 비디오 데이터이고, 상기 제어 회로는 상기 아날로그 비디오 데이터를 디지털 비디오 데이터로 변환하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제16항에 있어서, 상기 제어 회로는, 상기 카메라의 움직임을 나타내는 데이터를 수신하고; 상기 복수의 순차적인 이미지들 각각 사이의 상기 카메라의 움직임을 결정하고; 상기 카메라의 움직임에 기반하여 픽셀 밝기 비교 동안 픽셀 위치들을 조정함으로써 상기 복수의 순차적인 이미지들 각각 사이의 상기 카메라의 움직임을 고려하도록 추가로 구성되는, 비디오 프로세서.
- 제16항에 있어서, 상기 비디오 데이터는 실시간으로 수신되고, 상기 업데이트된 비디오 데이터는 비디오 데이터 패킷의 길이보다 작은 지연으로 실시간으로 전송되는, 비디오 프로세서.
Description
비디오 이미지들에서 핵 방사선 유도 스펙클링을 감소시키는 방법 관련 출원에 대한 상호 참조 본 출원은 "METHOD TO REDUCE NUCLEAR RADIATION INDUCED SPECKLING IN VIDEO IMAGES"라는 명칭으로 2022년 7월 27일자로 출원된 미국 특허 출원 제17/815,470호의 이익 및 35 U.S.C. §120 하의 우선권을 주장하며, 그 내용 전체가 본 명세서에 참조로 포함된다. 본 개시내용은 핵 방사선으로 인한 카메라 및 이미지 간섭에 관한 것이다. 하나의 일반적인 양태에서, 본 개시내용은 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서를 제공한다. 비디오 프로세서는 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함한다. 제어 회로는 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고, 비디오 데이터로부터 제1 이미지를 결정하고, 제1 이미지 내의 제1 픽셀 위치의 제1 픽셀에서 제1 밝기 값(brightness value)을 계산하고, 비디오 데이터로부터 제2 이미지를 결정하도록 구성되며, 제1 이미지는 제2 이미지 이전의 시간에 대응한다. 제어 회로는 제2 이미지 내의 제2 픽셀 위치의 제2 픽셀에서 제2 밝기 값을 계산하도록 추가로 구성되며, 제1 픽셀 위치와 제2 픽셀 위치는 동일한 위치이다. 제어 회로는 제1 밝기 값과 제2 밝기 값을 비교하고, 제2 밝기 값이 제1 밝기 값보다 클 때 제2 이미지에서의 제2 픽셀을 제1 픽셀로 대체함으로써 제2 이미지를 업데이트하도록 추가로 구성된다. 다른 양태에서, 본 개시내용은 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서를 제공한다. 비디오 프로세서는 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함한다. 제어 회로는, 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 제1 이미지를 수신하고, 카메라로부터 제2 이미지를 수신하고 - 제1 이미지는 제2 이미지 이전의 시간에 대응함 -, 제1 이미지에 대한 제1 밝기 값 데이터를 계산하고 - 제1 밝기 값 데이터는 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함함 -, 제2 이미지에 대한 제2 밝기 값 데이터를 계산하도록 구성되며, 제2 밝기 값 데이터는 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함한다. 제어 회로는 제1 밝기 데이터를 제2 밝기 데이터와 비교하도록 추가로 구성되며, 제1 이미지 내의 픽셀 위치에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값이 제2 이미지 내의 동일한 위치에서의 대응하는 픽셀의 밝기 값과 비교된다. 제어 회로는 제1 밝기 데이터와 제2 밝기 데이터의 비교에 기반하여 제2 이미지에서의 픽셀들을 제1 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 제2 이미지를 업데이트하도록 추가로 구성된다. 다른 양태에서, 본 개시내용은 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서를 제공하며, 비디오 프로세서는 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함하고, 제어 회로는, 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고, 카메라의 움직임을 나타내는 데이터를 수신하고, 비디오 데이터를 복수의 순차적인 이미지들로 분해하고, 업데이트된 복수의 순차적인 이미지들을 형성하기 위해 복수의 순차적인 이미지들 각각으로부터의 핵 방사선으로 인한 간섭을 필터링하도록 구성된다. 필터링은 제1 이미지에 대한 제1 밝기 값 데이터를 계산하는 것을 포함하고, 제1 밝기 값 데이터는 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함한다. 필터링은 제2 이미지에 대한 제2 밝기 값 데이터를 계산하는 것을 더 포함하고, 제2 이미지는 제1 이미지 이후에 순차적으로 발생하고, 제2 밝기 값 데이터는 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함한다. 필터링은 제1 밝기 데이터를 제2 밝기 데이터와 비교하는 것을 더 포함하고, 제1 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값은 제2 이미지에서의 대응하는 픽셀 위치에 위치하는 픽셀의 밝기 값과 비교된다. 필터링은 제1 밝기 데이터와 제2 밝기 데이터의 비교에 기반하여 제2 이미지에서의 픽셀들을 제1 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 제2 이미지를 업데이트하는 것, 및 업데이트된 제2 이미지에 대한 업데이트된 제2 밝기 값 데이터를 계산하는 것을 더 포함하고, 업데이트된 제2 밝기 값 데이터는 업데이트된 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함한다. 필터링은 제3 이미지에 대한 제3 밝기 값 데이터를 계산하는 것을 더 포함하고, 제3 이미지는 제2 이미지 이후에 순차적으로 발생하고, 제3 밝기 값 데이터는 제3 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값을 포함한다. 필터링은 업데이트된 제2 밝기 데이터를 제3 밝기 데이터와 비교하는 것 - 업데이트된 제2 이미지에서의 각각의 픽셀에 대한 밝기 값이 제3 이미지에서의 대응하는 픽셀 위치에 위치하는 픽셀의 밝기 값과 비교됨 -, 업데이트된 제2 밝기 데이터와 제3 밝기 데이터의 비교에 기반하여 제3 이미지에서의 픽셀들을 업데이트된 제2 이미지에서의 대응하는 픽셀들로 대체함으로써 제3 이미지를 업데이트하는 것, 및 복수의 업데이트된 이미지들을 업데이트된 비디오 데이터로 결합하는 것을 더 포함한다. 다양한 양태들의 새로운 특징들은 첨부된 청구항들에서 구체적으로 제시된다. 그러나, 설명된 양태들은, 구성 및 동작 방법들 둘 다에 관하여, 첨부 도면들과 함께 취해진, 다음의 설명을 참조하여 가장 잘 이해될 수 있다. 도 1은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 비디오 처리 시스템의 도면이다. 도 2는 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 예시적인 핵 방사선 환경의 도면이다. 도 3은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 예시적인 디지털 카메라의 일부 컴포넌트들의 도면이다. 도 4는 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 스펙클링(speckling)을 포함하는 이미지이다. 도 5는 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 도 4의 이미지를 필터링한 것으로부터의 필터링된 결과이다. 도 6은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 2 프레임 최소 필터링 프로세스에 대한 도면이다. 도 7은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 비디오 스트림에 적용되는 도 6의 2 프레임 필터링 프로세스의 도면이다. 도 8은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 2개보다 많은 이미지에 한 번에 적용되는 2 프레임 최소 필터링 프로세스의 도면이다. 도 9는 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 스펙클링을 포함하는 이미지이다. 도 10은 본 개시내용의 적어도 하나의 양태에 따른, 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 이미지 필터링 프로세스의 도면이다. 첨부 도면들은 축척에 맞게 그려지지 않는다. 대응하는 참조 부호들은 여러 뷰들 전체에 걸쳐 대응하는 부분들을 나타낸다. 명료성을 위해, 모든 컴포넌트가 모든 도면에 라벨링되지 않을 수 있다. 본 명세서에 제시되는 예시들은 본 발명의 특정 실시예들을 하나의 형태로 예시하고, 이러한 예시들은 본 발명의 범위를 임의의 방식으로 제한하는 것으로서 해석되지 않아야 한다. 카메라가 핵 이온화 방사선에 노출되는 영역들에서의 검사 및 감시를 위한 이미지들의 비디오 품질은 각각의 비디오 프레임에서의 일시적인 밝은 마크들 또는 스펙클링으로 인해 저하된다. 스펙클링은 감광 요소들에 대한 핵 이온화 방사선(주로 감마 방사선)의 효과로 인한 것이다. 개별 스펙클들의 존재가 일시적이지만, 그 존재는 이미지를 저하시키고, 선명한 이미지를 얻는 것을 어렵게 한다. 스펙클링 효과는 일시적이고, 영향받은 픽셀들은 각각의 프레임 내에 무작위로 분포된다. 일시적인 것에 더하여, 영향받은 픽셀들은 항상 입사광에 대한 정확한 레벨보다 더 밝은 출력을 낳도록 바이어싱된다. 이러한 문제를 해결하기 위한 바람직한 접근법은 2개 이상의 연속 프레임의 각각의 픽셀의 최소 밝기 값을 출력하여 방사선에 의해 유도되는 지나치게 밝은 판독들을 배제하는 디지털 비디오 필터이다. 2 프레임 최소 필터는 이미지 품질을 크게 개선할 수 있다. 최소 2개보다 많은 프레임을 이용하는 것은 이미지 품질을 더 개선하지만 비디오 응답성을 희생한다. 필터에서 이용되는 프레임들의 수는 카메라 특성들 및 장면 활동에 기반하여 시청을 최적화하도록 동적으로 조정될 수 있다. 하나의 경우에, 핵 방사선으로 인한 간섭을 제거하기 위한 비디오 프로세서는 메모리를 포함하는 제어 회로를 포함할 수 있다. 제어 회로는 핵 방사능 환경에 배치된 카메라로부터 비디오 데이터를 수신하고, 비디오 데이터로부터 제1 이미지를 결정하고, 제1 이미지 내의 제1 픽셀 위치의 제1 픽셀에서 제1 밝기 값을 계산하고, 비디오 데이터로부터 제2 이미지를 결정하도록 구성될 수 있으며, 제1 이미지는 제2 이미지 이전의 시간에 대응한다. 제어 회로는 제2 이미지 내의 제2 픽셀 위치의 제2 픽셀에서 제2 밝기 값을 계산하도록 추가로 구성될 수 있으며, 제1 픽셀 위치와 제2 픽셀 위치는 동일한 위치이다. 제어 회로는 제1 밝기 값과 제2 밝기 값을 비교하고, 제2 밝기 값이 제1 밝기 값보다 클 때 제2 이미지에서의 제2 픽셀을 제1 픽셀로 대체함으로써 제2 이미지를 업데이트하도록 추가로 구성될 수 있다. 연속 판독들을 시간 평균화함으로써 동작하는 비디오 필터는 여전히 이미지 내의 스펙클링을 생성할 것이다. 제안된 2 프레임 최소 필터는 평균 값이 아니라 최소 밝기에 기반한다. 이 프로세스는 방사선 유도 픽셀 에러들을 고유하게 해결한다. 이 접근법의 이점은 최소 데이터 요건들로 적용될 수 있고, 강건하고, 시간 집약적이지 않다는 것이다. 필터는 조작자가 실시간으로 보도록 사용자 인터페이스에 대한 필터링된 비디오 피드를 유지하면서, 인입 비디오에 빠르게 적용될 수 있다. 카메라들은 수많은 응용들을 위해 핵 방사선 분야에서 이용될 수 있다. 예를 들어, 연료봉, 원자로 내부 및 원자로 장비를 검사하는 것과 같은 검사 응용들은 카메라가 방사선 유도 스펙클링에 의해 저하되는 이미지들을 전송하는 일부 예들이다. 일부 추가의 예시적인 위치들은 배관, 용기 또는 핵 원자로 코어 내 또는 근처와 같은