×
29.03.2019
219.016.f770

СПОСОБ КРУГОВОГО ОБЗОРА МАТРИЧНЫМ ФОТОПРИЕМНЫМ УСТРОЙСТВОМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002445644
Дата охранного документа
20.03.2012
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Устройство содержит азимутальную платформу с приводом и блоком управления приводом, оптическую систему и МФПУ. Оптическая система установлена на азимутальной платформе. МФПУ установлен в фокальной плоскости оптической системы. Оптический компенсатор установлен перед МФПУ на поворотной платформе с датчиком угла поворота и выполнен в виде преломляющей призмы с четным числом N граней. Вход блока формирования синхросигналов соединен с датчиком угла, а выход - со входом кадровой синхронизации МФПУ. Ось поворотной платформы соединена с осью азимутальной платформы мультипликатором с коэффициентом передачи Км, равным Км=2π/β·N. Технический результат - получение качественных видеокадров с помощью МФПУ при круговом обзоре окружающего пространства с постоянной скоростью сканирования. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к оптическому приборостроению и, в частности, к способам формирования электронного изображения окружающего пространства при его круговом сканировании оптическими системами с фотоприемными устройствами (ФПУ) и может быть использовано при создании сканирующих устройств кругового обзора в системах обнаружения и распознавания объектов. Возможная реализация предлагаемого способа представлена в устройстве кругового обзора, приведенном в настоящем изобретении.

Изобретение основано на формировании кадров электронного изображения с помощью матричного ФПУ (МФПУ) при сканировании окружающего пространства с постоянной угловой скоростью с компенсированием смещения оптического изображения в фокальной плоскости объектива вращением оптического элемента - оптической призмы.

В системах кругового обзора (СКО) с непрерывным сканированием используются многоэлементные фотоприемные линейки, обеспечивающие формирование панорамного электронного изображения при постоянной скорости сканирования (патент US №4221966, заявлено 05.03.1979 г., опубликовано 09.09.1980 г.). В этой системе на вращающейся по азимуту платформе с приводом вращения и датчиком углового положения установлена оптическая система - зеркальный объектив с корректирующей линзой. В фокальной плоскости объектива установлено многоэлементное ФПУ в виде линейки фоточувствительных элементов. Привод платформы подключен к блоку управления, а ФПУ - к процессорному блоку с дисплеем. Управление СКО осуществляют компьютерной системой команд и управления.

Известна СКО с непрерывным сканированием (патент RU №2189049, заявлено 03.10.2001 г, опубликовано 10.09.2002 г.), в которой применено два оптических канала, установленных на вращающейся платформе с приводом и датчиком углового положения. Оптические каналы последовательно переключаются на фоточувствительную линейку оптическим переключателем. Техническим результатом данного изобретения является повышение эффективности наблюдения СКО за счет увеличения поля оперативного систематического обзора по вертикали при обеспечении минимальных потерь времени наблюдения всего поля обзора, затраченного на переключение зон обзора.

Недостатком способов кругового обзора с применением ФПУ на линейках является малое время экспонирования (как правило, равное 64 мкс - стандартное время одной телевизионной строки), что требует для получения качественного изображения высокого уровня освещенности на местности.

Матричные ФПУ (МФПУ) имеют существенно большее время экспонирования - время кадра, что позволяет вести обнаружение объектов при освещенности на местности в единицы люкс. Применение МФПУ в системах кругового обзора сдерживается необходимостью фиксирования изображения внешней обстановки на матрице ФПУ на время кадра (для стандартной телевизионной кадровой развертки 40 мс). Чтобы не потерять качество телевизионного изображения, смещение оптического изображения на МФПУ за время кадра не должно превышать размера телевизионной строки.

Известно применение телекамер с МФПУ и импульсной лазерной подсветкой для наблюдения объектов (патент RU №2263931, заявлено 13.07.2004 г, опубликовано 10.11.2005 г.). В этом устройстве импульсная подсветка играет роль фотозатвора, высвечивая внешнюю обстановку на время, равное или меньшее времени считывания элементов строки (для стандартного телевизионного сигнала 64 мкс), что уменьшает размазывание изображения окружающего пространства на матрице ФПУ при сканировании.

Недостатки этого способа состоят в высокой вероятности самообнаружения и необходимости достаточно высокой мощности импульсной подсветки при дальнем обнаружении объектов.

Известна система кругового обзора, в которой проблемы обнаружения и распознавания объектов при круговом обзоре на больших дальностях решается путем комбинированного использования множества неподвижных широкопольных оптических систем с МФПУ и узкопольной оптической системы с МФПУ с азимутальным приводом (патент RU №2356063, заявлено 27.11.2007 г., опубликовано 20.05.2009 г.). Поля обзора широкопольных оптических систем перекрывают сканируемое пространство в азимутальной плоскости без пропусков, а узкопольная оптическая система позволяет распознать объект на больших дальностях.

Недостаток этого способа состоит в громоздкости системы кругового обзора. Для обнаружения объектов бронетанковой техники на расстояниях до 5 км оптимальное поле зрения оптической системы должно быть в пределах 10 градусов, а это значит, что число оптических каналов при круговом обзоре должно быть не менее 36. Для уменьшения оптических каналов требуется существенное увеличение поля зрения, что неизбежно ведет к соответствующему уменьшению дальности обнаружения объектов. Дополнительный оптический канал с приводом еще более усложняет конструкцию изделия.

Целью предлагаемого способа является получение качественных видеокадров с помощью МФПУ при круговом обзоре окружающего пространства с постоянной скоростью сканирования.

В предлагаемом способе кругового обзора при постоянной угловой скорости сканирования окружающего пространства вышеперечисленные недостатки устраняют путем компенсации бега оптического изображения по фоточувствительной поверхности МФПУ. Компенсацию осуществляют вращением оптической преломляющей призмы, которую размещают в сходящихся лучах оптической системы перед МФПУ.

Для полной компенсации бега оптического изображения по МФПУ скорость вращения призмы, число ее граней, поле зрения оптической системы и скорость сканирования должны быть жестко связаны соотношением

ωп=2π·ωск/β·N,

где ωп - угловая скорость преломляющей призмы;

ωск - угловая скорость сканирования;

β - азимутальное поле зрения МФПУ;

N - число граней преломляющей призмы.

Например, скорость сканирования оптической системой с полем зрения 6° при условии отсутствия разрывов изображения между кадрами равна 150°/с. В соответствии с формулой скорость четырехгранной призмы при этом условии должна быть 1125°/с=3,125 об/с.

Расчеты показывают, что время фиксации кадра составляет примерно одну треть от всего времени кадра, т.е. примерно 13 мс для стандартных телекамер с МФПУ (в остальное время - 27 мс - происходит переброс оптического изображения на следующий кадр). Это время более чем в 200 раз превышает стандартное время экспонирования линейкой ФПУ или МФПУ с подсветкой объектов лазерным излучателем (64 мкс) и позволяет получать качественное видеоизображение при достаточно низких уровнях освещенности на местности.

Способ характеризуется следующими операциями:

- на фоточувствительной поверхности МФПУ формируют оптическое изображение окружающей обстановки;

- сканируют в азимутальной плоскости окружающую обстановку вращением оптической системы с МФПУ;

- преобразуют оптическое изображение в видеосигнал;

- вращают оптическую призму, установленную перед МФПУ, со скоростью ωп, определяемую формулой ωп=2π·ωск·N:

- время экспонирования МФПУ синхронизируют со временем фиксации (стояния) оптического изображения на фоточувствительной поверхности МФПУ.

Устройство кругового обзора, предлагаемое для реализации предложенного способа, содержит:

- азимутальную платформу с приводом;

- оптическую систему, установленную на этой платформе;

- МФПУ, установленное в фокальной плоскости оптической системы;

- поворотную платформу с датчиком угла поворота;

- оптический компенсатор, установленный на поворотную платформу и выполненный в виде преломляющей призмы с четным числом N граней;

- мультипликатор;

- блок формирования синхроимпульсов (БФСИ).

В предлагаемом устройстве вход БФСИ соединен с выходом датчика угла, а выход - со входом кадровой синхронизации МФПУ. Кроме того, в предлагаемом устройстве ось поворотной платформы соединена с осью азимутальной платформы мультипликатором с коэффициентом передачи Км, равным Км=2π/β·N.

На фиг.1 показана структурная схема, поясняющая способ в соответствии с изобретением и устройство, реализующее предлагаемый способ. Обозначения на фиг.1:1 - оптическая система (объектив), 2 - МФПУ, 3 - азимутальная платформа, 4 - привод азимутальной платформы, 5 - оптическая призма, 6 - поворотная платформа, 7 - мультипликатор, 8 - датчик угла, 9 - блок формирования синхроимпульсов.

На фиг.2 приведены эпюры импульсов с датчика угла 8; синхроимпульсов с БФСИ 9; импульсов, задающих время экспонирования кадра МФПУ; и время экспонирования (выдержка) изображения.

Сущность изобретения поясняется следующим описанием.

Оптическая система 1 формирует оптическое изображение окружающей обстановки на фоточувствительной поверхности МФПУ 2 (фиг.1). Оптическую систему с МФПУ устанавливают на азимутальную платформу 3, которую приводят во вращение в горизонтальной плоскости приводом 4. Оптическую призму 5 устанавливают перед МФПУ на поворотной платформе 6, которую механически связывают с приводом 4 через мультипликатор 7. На оси платформы 6 закрепляют ротор датчика угла 8. Сигналы с датчика угла 8 подают на вход блока формирования синхроимпульсов (БФСИ) 9, выход которого соединяют со входом кадровых синхроимпульсов МФПУ.

При вращении азимутальной платформы 3 по фоточувствительной поверхности МФПУ 2 бежит оптическое изображение окружающей обстановки, попадающей в поле зрения оптической системы 1. Через мультипликатор 7 вращение передают поворотной платформе 6, на которой закреплена оптическая призма 5. При вращении призмы 5, которую располагают в сходящемся пучке оптической системы 1, оптическое изображение смещается в направлении, обратном бегу изображения. Коэффициент мультипликации выбирают таким образом, чтобы скорость бега изображения от сканирования и скорость смещения изображения от вращения призмы были равны друг другу и направлены в противоположные стороны. При выполнении этого условия оптическое изображение окружающей обстановки фиксируется на МФПУ и никуда не смещается. Это условие выполняется при коэффициенте мультипликации Км, равном Км=2π/β·N.

Устройство, основанное на предлагаемом способе, выполнено следующим образом.

Фоточувствительная поверхность МФПУ 2 установлена в фокальной плоскости оптической системы (фиг.1). МФПУ 2 преобразует оптическое изображение в стандартный видеосигнал, который передается потребителю (система наблюдения, обнаружения и др.). Между оптической системой 1 и МФПУ 2 установлена четырехгранная оптическая призма 5, которая закреплена на поворотной платформе 6. На оси поворотной платформы закреплен датчик угла 8, выход которого соединен со входом БФСИ 9. Выход БФСИ 9 подключен ко входу синхронизации кадровой развертки МФПУ 2. Все вышеперечисленные элементы установлены на азимутальной платформе 3. Привод азимутальной платформы 4 соединен с осью вращения азимутальной платформы 3 и через мультипликатор 7 - с осью вращения поворотной платформы 6.

Устройство работает следующим образом.

Привод 4 приводит во вращение азимутальную платформу 3 с размещенными на ней элементами (фиг.1). Одновременно через мультипликатор 7 привод 4 вращает поворотную платформу 6 с закрепленной на ней оптической призмой 5.

При определенных углах призмы 5 (в диапазоне от минус 15 до плюс 15 градусов между нормалью к плоскости призмы и визирной осью оптической системы) скорости смещения изображения от вращения оптической системы и смещения изображения от вращения призмы выравниваются. Оптическое изображение фиксируется (останавливается) на фоточувствительной поверхности МФПУ 2.

Угловое положение призмы с датчика угла 8 поступает в БФСИ, который формирует импульсы разрешения экспонирования участка окружающего пространства МФПУ 2 (фиг.2, А) и импульсы синхронизации кадровой развертки МФПУ 2 (фиг.2, Б). Электронный затвор МФПУ 2 открыт на время от импульса начала экспонирования (фиг.2, В) до импульса синхронизации кадровой развертки. Время экспонирования показано на фиг.2, Г. Таким образом, осуществляется, во-первых, синхронизация состояния электронного затвора МФПУ 2 с положением оптической призмы 5 - затвор открыт только во время фиксации оптического изображения на МФПУ; во-вторых, синхронизация кадровой развертки со сканированием окружающего пространства.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
10.04.2013
№216.012.3490

Способ юстировки матричного фотоприемного устройства

Изобретение относится к области оптического приборостроения и направлено на обеспечение возможности точной юстировки оптико-электронных модулей (ОЭМ) с матричными фотоприемными устройствами (МФПУ), а также их взаимозаменяемость в широком спектральном диапазоне от ультрафиолетового до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478999
Дата охранного документа: 10.04.2013
20.07.2013
№216.012.57d8

Рефрактометр дифференциальный портативный

Изобретение относится к области технической физики, а точнее к рефрактометрическим приборам, предназначенным для измерения показателя преломления и других, связанных с ним параметров веществ. Рефрактометр содержит источник квазимонохроматического света, измерительную призму с известным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488096
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.12.2013
№216.012.8a27

Оптическая панорамическая система

Изобретение может быть использовано в панорамных стереоскопических приборах наблюдения, ориентирования, обнаружения, разведки и распознавания объектов. Система с поворотной вокруг вертикальной оси головной частью и неподвижной окулярной частью содержит два идентичных оптических канала, каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501049
Дата охранного документа: 10.12.2013
19.04.2019
№219.017.3321

Дальномерно-визирный приборный комплекс

Изобретения относится к оптическому приборостроению, а именно к дальномерно-визирному приборному комплексу, и может быть использовано в многоканальных системах обнаружения и определения координат дальних объектов. Дальномерно-визирный приборный комплекс содержит лазерный дальномер,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437051
Дата охранного документа: 20.12.2011
19.04.2019
№219.017.3394

Способ выверки параллельности визирных осей мультиспектральных комплексов

Способ может быть использован при создании многомодульных мультиспектральных комплексов с лазерным дальномером для проверки и корректировки параллельности визирных осей. Способ включает формирование коллимированного светового потока от опорной марки, направление его в оптические каналы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002443988
Дата охранного документа: 27.02.2012
19.04.2019
№219.017.33a8

Визир-дальномер

Визир-дальномер содержит дальномер с приемным каналом, визирный канал, входной объектив, общий для приемного канала дальномера и визирного канала, спектроделитель, разделяющий лазерный и визирный световые потоки, и опорную марку с подсветкой. Спектроделитель выполнен в виде спектроделительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444701
Дата охранного документа: 10.03.2012
19.06.2019
№219.017.8996

Устройство сканирования и стабилизации оптического изображения

Устройство сканирования и стабилизации оптического изображения содержит двухосную сканирующую платформу с установленными на ней объективом, оптической призмой в карданном подвесе с приводами и датчиками угла и матричным фотоприемным устройством и предназначено для получения качественных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002471211
Дата охранного документа: 27.12.2012
Showing 1-10 of 21 items.
10.04.2013
№216.012.3490

Способ юстировки матричного фотоприемного устройства

Изобретение относится к области оптического приборостроения и направлено на обеспечение возможности точной юстировки оптико-электронных модулей (ОЭМ) с матричными фотоприемными устройствами (МФПУ), а также их взаимозаменяемость в широком спектральном диапазоне от ультрафиолетового до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478999
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.12.2013
№216.012.8a27

Оптическая панорамическая система

Изобретение может быть использовано в панорамных стереоскопических приборах наблюдения, ориентирования, обнаружения, разведки и распознавания объектов. Система с поворотной вокруг вертикальной оси головной частью и неподвижной окулярной частью содержит два идентичных оптических канала, каждый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501049
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.05.2014
№216.012.c357

Телевизионно-лазерный визир-дальномер

В телевизионно-лазерном визире-дальномере установлена спектроделительная призма, на одной грани которой нанесена полевая диафрагма приемного канала лазерного дальномера, которая используется в качестве опорной марки, а на другой грани приклеено сферическое зеркало, проектирующее диафрагму в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002515766
Дата охранного документа: 20.05.2014
20.11.2014
№216.013.07f5

Способ формирования спектрозональных видеокадров и устройство для его осуществления

Изобретение относится к средствам формирования спектрозональных электронных изображений. Техническим результатом является обеспечение оперативного изменения ширины спектра спектрозональных видеокадров. В способе разложение оптического изображения по спектральным зонам осуществляют переменным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533438
Дата охранного документа: 20.11.2014
27.06.2015
№216.013.5827

Способ оптической локации и устройство для его реализации

Предлагаемое изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, в частности к способам формирования электронного изображения окружающего пространства при его непрерывном сканировании. Достигаемый технический результат изобретения - возможность измерения дальности до объекта лазерным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554108
Дата охранного документа: 27.06.2015
10.09.2015
№216.013.77d9

Способ измерения показателя преломления и дисперсии и устройство для его реализации

Изобретение предназначено для измерения показателя преломления жидких и пастообразных веществ методом предельного угла. В способе измерения щелевой диафрагмой формируют расходящийся пучок света от нескольких монохроматических источников света различных длин волн, светорассеивателем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562270
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7852

Способ и устройство оптической локации

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению. Окружающее пространство сканируют в горизонтальной плоскости и выбирают видеокадр с объектом, до которого требуется измерить расстояние. Вертикальную и горизонтальную координаты изображения объекта измеряют относительно координат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562391
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.79b9

Оптико-электронный локатор

Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению и, в частности, к локационным устройствам. Оптико-электронный модуль и лазерный дальномер жестко связаны между собой. Наведение визирной оси лазерного дальномера на выбранный объект в поле зрения оптико-электронного модуля осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562750
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7cca

Способ и устройство измерения показателя преломления

Изобретение относится к области измерения показателя преломления жидких и пастообразных веществ с использованием явления полного внутреннего отражения (метод предельного угла). Сущность способа состоит в том, что весь диапазон измерений показателя преломления с помощью многощелевой диафрагмы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563543
Дата охранного документа: 20.09.2015
10.08.2016
№216.015.5603

Способ центрирования панкратической оптической системы

Способ центрирования подвижных оптических элементов панкратической оптической системы методом проточки диаметра и подрезки посадочной плоскости каретки для оптических элементов проводят в два этапа. Вначале с помощью технологической сетки, закрепленной на каретке, трубки Забелина определяют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593639
Дата охранного документа: 10.08.2016
+ добавить свой РИД