×
10.08.2015
216.013.68ae

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к тепловизионным устройствам с матричным фотоприемным устройством. Техническим результатом является повышение скорости обработки цифровых видеоданных без существенного увеличения потребляемой мощности и усложнения конструкции устройства, а также снижение задержки прохождения видеосигнала. Результат достигается тем, что в тепловизионный канал, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство, выходами подключенное к входам многоканального предварительного усилителя, аналого-цифровой преобразователь, мультиплексор, блок управления, выход которого подключен к управляющему входу фотоприемного устройства, видеопроцессор, управляющим выходом подключенный к входу блока управления и управляющему входу мультиплексора, блок вывода видеосигнала, выход которого является выходом тепловизионного канала, дополнительно введен блок аппаратной обработки сигналов, включенный между выходом мультиплексора и входом блока вывода видеосигнала и подключенный портом ввода-вывода данных к соответствующему порту видеопроцессора, а управляющим входом к управляющему выходу видеопроцессора, при этом блок аппаратной обработки сигналов реализован с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций цифровой обработки данных. 2 ил.
Основные результаты: Тепловизионный канал, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство, выходами подключенное к входам многоканального предварительного усилителя, аналого-цифровой преобразователь, мультиплексор, блок управления, выход которого подключен к управляющему входу фотоприемного устройства, видеопроцессор, управляющим выходом подключенный к входу блока управления и управляющему входу мультиплексора, блок вывода видеосигнала, выход которого является выходом тепловизионного канала, отличающийся тем, что в него дополнительно введен блок аппаратной обработки сигналов, включенный между выходом мультиплексора и входом блока вывода видеосигнала и подключенный портом ввода-вывода данных к соответствующему порту видеопроцессора, а управляющим входом к управляющему выходу видеопроцессора, при этом блок аппаратной обработки сигналов реализован с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций цифровой обработки данных.

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и может быть использовано в тепловизионных устройствах, имеющих в качестве детектора инфракрасного излучения матричное фотоприемное устройство.

Известен тепловизионный канал (Волков В.Г., Ковалев А.В., Федчишин В.Г. Тепловизионные приборы нового поколения / Специальная техника, 2001, №6, с. 16-21), содержащий инфракрасный объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство (ФПУ), выходы которого через предусилители подключены к соответствующим входам аналогового мультиплексора, выход которого соединен с последовательно включенными аналоговым корректором разброса характеристик элементов матричного ФПУ, аналого-цифровым преобразователем (АЦП), цифровым корректором разброса характеристик элементов матричного ФПУ, корректором дефектных элементов матричного ФПУ и видеопроцессором, осуществляющим формирование изображения, выход которого подключен к блоку вывода видеосигнала, а также тактовый генератор (блок управления матричного ФПУ), выходы которого подключены к управляющим входам матричного ФПУ, аналогового корректора разброса характеристик элементов матричного ФПУ, аналого-цифрового преобразователя и корректора дефектных элементов матричного ФПУ.

Недостатком данного устройства является длительное время обработки видеосигналов, связанное с последовательным проведением операций аналоговой и цифровой коррекции разброса характеристик элементов матричного ФПУ, коррекции дефектных элементов матричного ФПУ и передачи цифровых данных в видеопроцессор, а также с необходимостью формирования сигнала управления цифроаналоговым преобразователем (ЦАП) аналогового корректора разброса характеристик элементов матричного ФПУ.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту является тепловизионный канал (см. патент России №2387092, М.кл. Н04N 5/33, опубл. 20.12.2010), выбранный в качестве прототипа, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное ФПУ, предварительные усилители, подключенные входами к выходам ФПУ, а выходами к соответствующим входам аналого-цифрового преобразователя (АЦП), выходы которого подключены к соответствующим входам мультиплексора, выход мультиплексора соединен с входом видеопроцессора, первый выход которого подключен к блоку вывода видеосигнала, управляющий выход видеопроцессора подключен к управляющему входу мультиплексора и входу блока управления, выход которого соединен с управляющим входом матричного ФПУ.

Излучение наблюдаемой сцены с помощью инфракрасного объектива фокусируется на чувствительные элементы матричного ФПУ. Аналоговые видеосигналы с выходов матричного ФПУ через предварительные усилители поступают на АЦП и далее, в цифровом виде, на входы мультиплексора. Мультиплексор формирует последовательную цифровую выборку данных, соответствующую кадру тепловизионного изображения, и направляет ее на вход видеопроцессора. Видеопроцессор последовательно производит операции обработки массива цифровых данных: коррекцию разброса характеристик элементов ФПУ; коррекцию дефектных элементов ФПУ; формирование стандартного цифрового видеокадра; автоматическую или ручную регулировку яркости и контраста тепловизионного изображения; наложение служебной информации. Обработанная выборка поступает на вход блока вывода видеосигнала.

Предварительно в видеопроцессоре с помощью программных средств формируется три независимых параллельных потока приема, обработки и передачи данных, которые тактируются управляющими импульсами с частотой, равной частоте следования кадров. Таким образом, в видеопроцессоре одновременно производится обработка текущего, ввод последующего и вывод предыдущего кадров тепловизионного изображения.

Недостатком тепловизионного канала является то, что общее время проведения последовательных операций обработки массива цифровых данных, ограниченное длительностью одного кадра, зависит в основном от производительности видеопроцессора. При увеличении формата или частоты кадров тепловизионного изображения, при усложнении алгоритмов обработки цифровых данных вычислительных возможностей видеопроцессора может оказаться недостаточно. Применение более быстродействующего процессора, например многоядерного, приводит к росту потребляемой мощности, что порождает необходимость использования источников питания повышенной мощности и обеспечения отвода выделяемого тепла. Все это, в конечном итоге, влечет за собой усложнение конструкции и увеличение габаритных размеров устройства.

Кроме того, в данном тепловизионном канале имеется задержка прохождения видеосигнала, равная по длительности двум кадрам тепловизионного изображения, в течение которой происходит прием и обработка массива цифровых видеоданных.

Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является повышение скорости обработки цифровых видеоданных без существенного увеличения потребляемой мощности и усложнения конструкции устройства, а также снижение задержки прохождения видеосигнала.

Это достигается тем, что в тепловизионный канал, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство, выходами подключенное к входам многоканального предварительного усилителя, аналого-цифровой преобразователь, мультиплексор, блок управления, выход которого подключен к управляющему входу фотоприемного устройства, видеопроцессор, управляющим выходом подключенный к входу блока управления и управляющему входу мультиплексора, блок вывода видеосигнала, выход которого является выходом тепловизионного канала, дополнительно введен блок аппаратной обработки сигналов, включенный между выходом мультиплексора и входом блока вывода видеосигнала и подключенный портом ввода-вывода данных к соответствующему порту видеопроцессора, а управляющим входом к управляющему выходу видеопроцессора, при этом блок аппаратной обработки сигналов реализован с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций цифровой обработки данных.

На фиг. 1 показана функциональная схема тепловизионного канала.

На фиг. 2 показана функциональная схема блока аппаратной обработки сигналов.

Тепловизионный канал содержит объектив 1, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство 2, выходами подключенное к входам многоканального предварительного усилителя 3, аналого-цифровой преобразователь 4, мультиплексор 5, блок управления 8, выход которого подключен к управляющему входу фотоприемного устройства 2, видеопроцессор 6, управляющим выходом подключенный к входу блока управления 8 и управляющему входу мультиплексора 5, блок вывода видеосигнала 7, выход которого является выходом тепловизионного канала, блок аппаратной обработки сигналов 9, включенный между выходом мультиплексора 5 и входом блока вывода видеосигнала 7 и подключенный портом ввода-вывода данных к соответствующему порту видеопроцессора 6, а управляющим входом к управляющему выходу видеопроцессора 6.

Блок аппаратной обработки сигналов 9, реализованный с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций алгоритма цифровой обработки данных, содержит ОЗУ ввода данных 10, вход которого является входом блока аппаратной обработки сигналов 9, а выход подключен к порту ввода-вывода данных 11, ОЗУ вывода данных 12, вход которого подключен к порту ввода-вывода данных 11, а выход к первому входу вычислительного устройства 13, ОЗУ предварительных данных 14, вход которого подключен к порту ввода-вывода данных 11, а выходы к соответствующим входам вычислительного устройства 13, выход которого является выходом блока аппаратной обработки сигналов 9, а также устройство синхронизации 15, вход которого является управляющим входом блока аппаратной обработки сигналов 9, а выход подключен к управляющему входу порта ввода-вывода данных 11.

Тепловизионное изображение наблюдаемого пространства, формируемое входным объективом 1, проецируется на матрицу чувствительных элементов ФПУ 2, преобразующую поток излучения в электрический сигнал. Блок управления 8, по команде от видеопроцессора 6, периодически, с частотой кадров запускает в ФПУ 2 процесс накопления видеосигнала. После завершения процесса накопления аналоговый видеосигнал через многоканальный предварительный усилитель 3 поступает на вход АЦП 4, где преобразуется в цифровую форму. Далее, мультиплексор 5, в порядке следования видеосигнала с ФПУ 2, формирует последовательную цифровую выборку данных. Выборка поступает на ОЗУ ввода данных 10 блока аппаратной обработки сигналов 9. По мере заполнения объема памяти видеопроцессор 6 периодически производит считывание видеоданных через порт ввода-вывода данных 11 и формирует в своем внутреннем ОЗУ цифровой массив, соответствующий кадру тепловизионного изображения. При необходимости запоминания нескольких кадров изображения, например в режиме микросканирования, может быть использовано внешнее ОЗУ.

После завершения формирования кадра тепловизионного изображения видеопроцессор 6 с управляющего выхода выдает сигнал на блок управления 8, по которому запускается очередной процесс накопления видеосигнала в ФПУ 2 и начинает запись цифрового массива кадра изображения через порт ввода-вывода данных 11 в ОЗУ вывода данных 12. В процессе проведения операций формирования кадра тепловизионного изображения и его записи в ОЗУ вывода данных 12 видеопроцессор 6 выстраивает входные видеоданные в последовательность, определяемую выходным форматом, в том числе при переходе в режимы масштабирования и стоп-кадра. В промежутках между этими операциями видеопроцессор 6 вычисляет коэффициенты регулировок уровня яркости и контраста изображения в ручном и автоматическом режиме, определяет расположение дефектных элементов, формирует служебные символы. Коэффициенты, необходимые для проведения коррекции разброса характеристик чувствительных элементов ФПУ 2, рассчитываются предварительно в режиме калибровки и хранятся во внутреннем или внешнем ОЗУ видеопроцессора 6 (на схеме не показано). Вся информация, необходимая при проведении вычислительным устройством 13 операций цифровой обработки, записывается процессором 6 через порт ввода-вывода данных 11 в ОЗУ предварительных данных 14 параллельно с записью цифровой выборки в ОЗУ вывода данных 12. Из ОЗУ вывода данных 12 цифровая выборка в порядке, определяемом выходным форматом, последовательно с частотой 1/t, где t - длительность одного такта выборки видеоданных, поступает в вычислительное устройство 13.

Вычислительное устройство 13 выполнено таким образом, что операции цифровой обработки данных разбиты на ряд простейших последовательных арифметических действий, выполняемых одновременно. Для этого в вычислительном устройстве 13 реализована цепочка последовательно подключенных вычислительных ячеек от N1, N2 до Na, где а - суммарное количество простейших арифметических действий всех операций цифровой обработки видеоданных. Каждая вычислительная ячейка состоит из двухвходового арифметического устройства и выходного регистра.

Данные Dn, соответствующие n-ному элементу кадра тепловизионного изображения, поступают на первую вычислительную ячейку N1, где осуществляется первая арифметическая операция. Необходимая для расчета информация считывается из ОЗУ предварительных данных 14. Полученные результаты данных Dn сохраняются в регистре. Следующим тактом данные Dn поступают на вторую вычислительную ячейку N2, где происходит вторая арифметическая операция. Одновременно, данные Dn+1 обрабатываются на первой вычислительной ячейке N1. Подобным образом массив видеоданных поочередно проходит через все вычислительные ячейки и поступает с выхода вычислительного устройства 13 на вход блока вывода видеосигнала 7. Для достижения максимального быстродействия вычислительное устройство 13 может быть дублировано, а последовательная цифровая выборка распараллелена.

Устройство синхронизации 15 задает последовательность работы устройств в составе блока аппаратной обработки сигналов 9 через порт ввода-вывода данных 11. Блок вывода видеосигнала 7 формирует выходной поток видеоданных.

При изменении температурных условий функционирования тепловизионного канала, блок управления 8 по команде от видеопроцессора 6 изменяет длительность накопления видеосигнала в ФПУ, компенсируя смещение постоянной составляющей видеосигнала для согласования с входным диапазоном АЦП 4.

Видеопроцессор 6 может быть выполнен на типовом цифровом сигнальном процессоре - digital signal processor (DSP). Блок аппаратной обработки сигналов 9 и мультиплексор 5 могут быть выполнены на программируемой логической интегральной схеме (ПЛИС) с низкой потребляемой мощностью, изготовленной на базе технологии field-programmable gate array (FPGA).

С целью оптимизации алгоритмов цифровой видеообработки данных и сокращения задержки прохождения цифрового видеосигнала некоторые из вычислительных операций могут быть перенесены в видеопроцессор 6, а последовательность проведения операций может изменяться.

Задержка прохождения цифрового видеосигнала в тепловизионном канале, выбранном в качестве прототипа, составляет два кадра: один кадр длится ввод, второй - обработка массива цифровых данных. Задержка прохождения цифрового видеосигнала в рассматриваемом тепловизионном канале слагается из времени ввода массива цифровых данных, составляющего один кадр, и времени обработки цифровой выборки. Время обработки цифровой выборки вычисляется по формуле:

Т=t×а, где

Т - время обработки цифровой выборки;

t - длительность одного такта выборки видеоданных;

а - суммарное количество простейших арифметических действий всех операций цифровой обработки видеоданных.

Учитывая высокую частоту следования выборки видеоданных, процесс цифровой обработки протекает значительно быстрее, чем длительность одного кадра, следовательно, задержка прохождения цифрового видеосигнала в рассматриваемом тепловизионном канале уменьшается в сравнении с прототипом.

Таким образом, введением блока аппаратной обработки сигналов, выполненного с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций цифровой обработки данных, достигается повышение скорости обработки цифровых видеоданных без существенного увеличения потребляемой мощности и усложнения конструкции устройства, а также снижение задержки прохождения видеосигнала.

Тепловизионный канал, содержащий объектив, в фокальной плоскости которого расположено матричное фотоприемное устройство, выходами подключенное к входам многоканального предварительного усилителя, аналого-цифровой преобразователь, мультиплексор, блок управления, выход которого подключен к управляющему входу фотоприемного устройства, видеопроцессор, управляющим выходом подключенный к входу блока управления и управляющему входу мультиплексора, блок вывода видеосигнала, выход которого является выходом тепловизионного канала, отличающийся тем, что в него дополнительно введен блок аппаратной обработки сигналов, включенный между выходом мультиплексора и входом блока вывода видеосигнала и подключенный портом ввода-вывода данных к соответствующему порту видеопроцессора, а управляющим входом к управляющему выходу видеопроцессора, при этом блок аппаратной обработки сигналов реализован с возможностью одновременного выполнения как минимум двух различных вычислительных операций цифровой обработки данных.
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛ
ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КАНАЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-46 of 46 items.
26.08.2017
№217.015.deae

Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано при создании тепловизионных приборов с охлаждаемыми матричными фотоприемными устройствами, осуществляющих обнаружение и распознавание объектов. Инфракрасная система с двумя полями зрения состоит из расположенных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624658
Дата охранного документа: 05.07.2017
19.01.2018
№218.016.022d

Двухканальная зеркально-линзовая система

Система может быть использована в двухспектральных оптико-электронных системах. Система состоит из расположенных по ходу лучей обтекателя, главного вогнутого зеркала с центральным отверстием в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы с отражающим покрытием на выпуклой поверхности, первого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630031
Дата охранного документа: 05.09.2017
04.04.2018
№218.016.3673

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения

Оптическая система тепловизионного прибора с двумя полями зрения состоит из расположенных вдоль оптической оси первого компонента, содержащего первую отрицательную и вторую положительную выпукло-вогнутые линзы и третью отрицательную вогнуто-выпуклую линзу, установленную с возможностью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646401
Дата охранного документа: 05.03.2018
04.04.2018
№218.016.36ae

Инфракрасная зеркально-линзовая система

Изобретение может быть использовано в тепловизионных приборах на основе охлаждаемых матричных приемников излучения. Инфракрасная зеркально-линзовая система состоит из расположенных по ходу лучей первого компонента, содержащего положительную линзу и главное вогнутое асферическое зеркало с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646405
Дата охранного документа: 05.03.2018
19.06.2019
№219.017.8995

Сканирующее устройство кругового обзора

Изобретение относится к оптико-механическим системам обзора и может быть использовано в технике активной и пассивной локации пространства. Устройство содержит неподвижный корпус, в котором установлены первый и второй подвижные блоки, образующие концентрическую конструкцию с общей осью вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002470325
Дата охранного документа: 20.12.2012
19.06.2019
№219.017.8b7b

Способ измерения коэффициентов отражения зеркал

Способ может быть использован для измерения абсолютных значений коэффициентов отражения зеркал, особенно зеркал, обладающих высоким коэффициентом отражения. В способе устанавливают два контролируемых зеркала параллельно, вводят вспомогательное зеркало, формируют многократное отражение от них...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467309
Дата охранного документа: 20.11.2012
Showing 61-70 of 71 items.
19.06.2019
№219.017.8a10

Устройство формирования изображения

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и может быть использовано в тепловизионных устройствах с субматричным фотоприемным устройством. Техническим результатом является повышение качества формируемого изображения в широком диапазоне изменения как рабочей температуры, так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002407213
Дата охранного документа: 20.12.2010
22.06.2019
№219.017.8e15

Теплопеленгатор

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, а именно к теплопеленгаторам (ТП), устанавливаемым на подвижном основании, например на летательном аппарате (ЛА), и предназначенным для обнаружения и определения координат теплоизлучающих объектов. Достигаемый технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692059
Дата охранного документа: 20.06.2019
26.06.2019
№219.017.927c

Способ идентификации и классификации объектов

Изобретение относится к способам распознавания плоских изображений объектов по их форме с извлечением признаков объектов на основе контурного анализа, с последующей обработкой извлеченных признаков на основе статистического анализа, и может быть использовано в системах технического зрения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692420
Дата охранного документа: 24.06.2019
10.07.2019
№219.017.ab1b

Инфракрасный объектив с плавно изменяющимся фокусным расстоянием

Объектив содержит последовательно расположенные неподвижный первый компонент в виде положительной выпукло-вогнутой линзы, подвижный второй компонент в виде отрицательной двояковогнутой линзы, подвижный третий компонент в виде отрицательной вогнуто-выпуклой линзы, неподвижные четвертый компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002299455
Дата охранного документа: 20.05.2007
17.07.2019
№219.017.b5af

Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к области оптического приборостроения и касается инфракрасной системы с двумя полями зрения. Система состоит из трех расположенных вдоль оптической оси оптических компонентов и фотоприемного устройства. Первый компонент содержит первую положительную выпукло-вогнутую и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694557
Дата охранного документа: 16.07.2019
20.02.2020
№220.018.0408

Светосильная инфракрасная система

Система может быть использована в тепловизионных приборах на основе неохлаждаемых матричных фотоприемных устройств. Система состоит из первой и второй положительных выпукло-вогнутых линз, выполненных из германия, третьей отрицательной выпукло-вогнутой линзы из селенида цинка, четвертой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714592
Дата охранного документа: 18.02.2020
22.04.2020
№220.018.17b4

Способ селекции морской цели оптико-электронной системой летательного аппарата

Изобретение относится к автономным системам конечного наведения летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - селекция морской цели (МЦ) оптико-электронной системы (ОЭС) конечного наведения ЛА, в том числе в условиях естественных и преднамеренных помех, посредством...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719393
Дата охранного документа: 17.04.2020
20.04.2023
№223.018.4e19

Астровизирующий прибор

Предлагаемое изобретение может быть использовано в системах астронавигации малогабаритных летательных аппаратов (ЛА). Сущность заявленного изобретения состоит в следующем. Астровизирующий прибор содержит входную оптическую систему с объективом, приемник излучения, размещенные на внутренней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793940
Дата охранного документа: 10.04.2023
16.05.2023
№223.018.618b

Оптическая система

Оптическая система может использоваться в телевизионных и фотографических системах, а также в измерительных приборах с многоэлементными матричными приемниками излучения. Оптическая система состоит из первой линзовой группы, содержащей первую отрицательную выпукло-вогнутую, вторую положительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746941
Дата охранного документа: 22.04.2021
16.05.2023
№223.018.6365

Инфракрасная система с двумя полями зрения

Изобретение относится к инфракрасным оптическим системам и может быть использовано в тепловизорах, построенных на основе охлаждаемых матричных приемников теплового излучения. Заявленная инфракрасная система состоит из последовательно расположенных вдоль оптической оси трех компонентов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002779657
Дата охранного документа: 13.09.2022
+ добавить свой РИД