×
27.04.2015
216.013.45b9

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002549353
Дата охранного документа
27.04.2015
Аннотация: Изобретение относится к системам передачи телевизионных изображений, например, с помощью приборов, выполненных на основе твердого тела с электрической разверткой и с электрическим сканированием. Техническим результатом является повышение разрешающей способности видеосистем за счет двукратного увеличения пиксельного размера кадра. Предложен способ повышения разрешающей способности видеосистем, основанный на использовании субпиксельного сдвига матричного изображения в соседних кадрах при съеме информации, характеризуется тем, что четные кадры снимают со сдвигом по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров и снятые кадры запоминают, после чего размеры этих кадров увеличивают путем введения в их матричную структуру нулевых столбцов и строк и эти увеличенные кадры тоже запоминают, а потом производят формирование последовательности выходных сигналов путем одновременного или последовательного считывания данных каждого увеличенного нечетного и соответствующего увеличенного четного кадров, при этом снимаемые выходные сигналы обрабатывают с помощью трехмерного интерполяционного пространственно-временного фильтра нижних частот, который выполняют с областью прозрачности в виде октаэдра. 9 з.п. ф-лы, 3 ил., 2 прил.

Предлагаемое изобретение может быть использовано в системах передачи телевизионных изображений, например, с помощью приборов, выполненных на основе твердого тела с электрической разверткой и с электрическим сканированием.

Известен способ повышения разрешающей способности видеосистем (см., например, патент США №4038690 «Система формирования видеосигнала на ПЗС», МПК H04N 3/14, опубл. 26.07.1977 г. ), включающий использование двух матриц ПЗС, выполненных с зазорами между пикселями, взаимное расположение которых предусматривает возможность смещения по горизонтали пикселей одной из матриц относительно другой на половину ширины пикселя.

Известный способ потенциально обеспечивает возможность повышения разрешающей способности такой телевизионной камеры по горизонтали вдвое по сравнению с телекамерой на одной матрице ПЗС, однако при практической ее реализации возникает проблема поддержания высокой точности относительного смещения двух матриц ПЗС, а кроме того, наличие зазоров между элементами в матрицах ПЗС вызывает потери части воспринимаемого матрицами светового потока и, следовательно, уменьшение чувствительности телекамеры.

Наиболее близким аналогом-прототипом является способ повышения разрешающей способности видеосистем, основанный на использовании субпиксельного сдвига в соседних кадрах изображения одного и того же объекта (см., например, Восстановление изображения со сверх разрешением: технический обзор (Park S.Ch., Park М.K. Kang M.Gi. Super-resolution image reconstruction: a technical overview. Signal Processing Magazine. IEEE. Volume 20. Issue 3. May 2003. Page(s): 21-23. Digital Object Identifier 10.1109/MSR. 2003.12003207), см. также приложение 1).

Данный способ обеспечивает возможность повышения разрешения и по горизонтали, и по вертикали, однако при его использовании возникает целый ряд заранее не решаемых вопросов: как получать смещенные изображения, сколько кадров необходимо, как определить величину смещения между кадрами, как бороться с шумом, возникающим от дублирования информации, не теряя получаемую детальность, какова будет кратность увеличения разрешения и т.д.

Задача изобретения состоит в разработке способа, обеспечивающего двукратное повышение разрешающей способности видеосистем и снимающего поставленные выше вопросы.

Сущность изобретения состоит в том, что в способе повышения разрешающей способности видеосистем, основанном на использовании субпиксельного сдвига матричного изображения в соседних кадрах при съеме информации, четные кадры снимают со сдвигом по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров и снятые кадры запоминают, после чего размеры этих кадров увеличивают путем введения в их матричную структуру нулевых столбцов и строк и эти увеличенные кадры тоже запоминают, а потом производят формирование последовательности выходных сигналов путем одновременного или последовательного считывания данных каждого увеличенного нечетного и соответствующего увеличенного четного кадров, при этом снимаемые выходные сигналы обрабатывают с помощью трехмерного интерполяционного пространственно-временного фильтра нижних частот (ФНЧ), который выполняют с областью пропускания в виде октаэдра.

При этом, если четные кадры снимают со сдвигом слева направо сверху вниз по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров, то размеры снятых кадров видеоизображения увеличивают путем введения в их матричную структуру в нечетные кадры четных нулевых столбцов и строк, а в четные кадры - соответственно нечетных столбцов и строк; если четные кадры снимают со сдвигом справа налево снизу вверх по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров, то размеры снятых кадров видеоизображения увеличивают путем введения в их матричную структуру в нечетные кадры нечетных нулевых столбцов и строк, а в четные кадры - соответственно четных столбцов и строк; если четные кадры снимают со сдвигом слева направо снизу верх по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров, то размеры снятых кадров видеоизображения увеличивают путем введения в их матричную структуру в нечетные кадры нулевых четных столбцов и нечетных строк, а в четные кадры - соответственно нечетных столбцов и четных строк; если четные кадры снимают со сдвигом справа налево сверху вниз по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров, то размеры снятых кадров видеоизображения увеличивают путем введения в их матричную структуру в нечетные кадры нулевых нечетных столбцов и четных строк, а в четные кадры - соответственно четных столбцов и нечетных строк.

При этом пиксели исходных кадров перемежают нулевыми строками и столбцами и таким образом формируют пространственно-временную решетку из двух кадров с треугольной дискретизацией, причем интерполяцию этих двух кадров осуществляют с помощью трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ с областью пропускания в виде октаэдра

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение разрешающей способности видеосистем за счет двукратного увеличения пиксельного размера кадра.

На фиг. 1 представлен вариант устройства для реализации способа повышения разрешающей способности видеосистем с помощью двух одинаковых матриц, обеспечивающих возможность получения изображения путем формирования смещенных по диагонали на полпикселя кадров; на фиг. 2 приведена схема взаимного расположения кадров изображения, смещенных на полпикселя по диагонали; на фиг. 3 представлена пространственно-частотная характеристика (ПЧХ) синтезированного трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ.

Формирование двух кадров, смещенных на полпикселя по диагонали, можно осуществлять с помощью устройства с одной матрицей, например матрицей ПЗС (см., например, http://www.youtobe.com/watch?v=XqtYSO9auvo) за счет вибрирования носителя (камеры). Для последующей обработки информации, получаемой от такого устройства, необходима реализация трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ с осуществлением задержки на кадр.

Другим вариантом устройства для реализации способа повышения разрешающей способности видеосистем является устройство, в котором использованы две одинаковые матрицы (фиг. 1), в котором с помощью полупрозрачного и непрозрачного зеркал (соответственно 1 и 2) осуществляют деление проходящего через объектив 3 светового потока между матрицами (соответственно 4 и 5), установленными с возможностью формирования кадров сцен, смещенных относительно друг друга на полпикселя по диагонали. При такой схеме в каждый момент времени одновременно производят съем информации с двух диагонально смещенных кадров, что упрощает реализацию трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, исключая необходимость осуществления задержки на кадр.

Для синтеза такого трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ можно воспользоваться методом многомерной рекурсивно-нерекурсивной фильтрации (см., например, Бородянский А.А., Дрынкин В.Н. Синтез многомерных рекурсивно-нерекурсивных фильтров. «Радиотехника», 1986 г., №4, с. 47-51). Согласно теории дискретизации восстановление изображения по его отсчетам сводится к синтезу многомерного интерполяционного ФНЧ, область пропускания (или прозрачности) которого согласована (совпадает) с областью существования спектра изображения (см., например, Бородянский А.А. Гипертреугольная дискретизация n-мерных сообщений. «Радиотехника», 1985 г., №4).

Степень практического соответствия требуемой и получаемой конфигураций области пропускания будет определяться точностью аппроксимации частотных характеристик нерекурсивных фильтров обратных связей и, следовательно, протяженностью импульсных характеристик этих фильтров (см., например, Бородянский А.А., Дрынкин В.Н. Синтез многомерных рекурсивно-нерекурсивных фильтров. «Радиотехника», 1986 г., №4, с. 47-51).

В случае треугольной дискретизации с учетом анизотропии спектров реальных изображений определим область пропускания трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ в виде октаэдра вида:

где - соответствующие нормированные продольные, поперечные и временные частоты, принимающие значения от 0 до 1.

Учитывая, что кадр повышенного разрешения формируют из двух соседних кадров, ограничимся трехмерным интерполяционным пространственно-временным ФНЧ первого порядка с фиксированным нулем передаточной функции z0=-1 на основе Чебышевского одномерного аналогового прототипа, имеющего один вещественный полюс wp.

Синтезируемый трехмерный интерполяционный пространственно-временной ФНЧ представляет собой каскадное включение трехмерного, двумерного и одномерного звеньев:

Конфигурация области пропускания синтезируемого трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ (2) в направлении временных частот vt полностью определяется трехмерным рекурсивно-нерекурсивным звеном, содержащем память на кадр

где

представляет собой ПЧХ двумерной нерекурсивной цепи обратной связи.

Для получения практически реализуемой структуры примем а=0,8 и, учитывая, что Чебышевский одномерный аналоговый прототип при неравномерности частотной характеристики в полосе пропускания δ=1 дБ имеет wp=-1,9652267 (см., например, Альбац М.Е. Справочник по расчету фильтров и линий задержки. Госэнергоиздат. - М.-Л., 1963), аппроксимируем выражение (4) двумерным тригонометрическим рядом:

Здесь представляет собой двумерную нерекурсивную цепь, содержащую 2 задержки на строку и 6 задержек на элемент строки.

Коэффициенты этого ряда определяют с помощью двумерного быстрого преобразования Фурье (БПФ) относительно (4), а коэффициент γ=0,81 выбирают из соображений обеспечения устойчивости синтезируемого трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ.

Конфигурация области пропускания синтезируемого трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ (2) в плоскости изображения (vx,vy) определяется двумерным рекурсивно-нерекурсивным звеном, содержащим память на строку

где

Для получения практически реализуемой структуры этой цепи аппроксимируем (7) одномерным тригонометрическим рядом с учетом а=0,8 и wp=-1,9652267.

где представляет собой одномерную нерекурсивную цепь, содержащую 8 задержек на элемент строки.

Одномерное звено K(vx) выражения (2), содержащее память на элемент строки , задает частоту среза трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ в направлении частот vx и для фильтра первого порядка имеет вид

где с учетом сделанных выше допущений

Результирующая ПЧХ трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ показана на фиг. 3 в виде поверхности уровня K(vx, vy, vt)=0,8 для положительной области нормированных частот.

Аппаратная реализация трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ производилась на элементной базе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) марки EP3C25F324C6 фирмы Altera из семейства Cyclone III, программирование ПЛИС осуществлялось на универсальном языке описания аппаратуры Verilog HDL при помощи среды разработки Quartus II версии 12.1 (см., например, Бондаренко А.В., Докучаев И.В., Дрынкин В.Н.и др. Аппаратная реализация трехмерного фильтра // Техническое зрение в системах управления - 2013. Труды научно-технической конференции. Москва, ИКИ РАН, 12-14 марта 2013 г. (в печати)).

В приложении 2 приведены структурные схемы трехмерных интерполяционных пространственно-временных ФНЧ для случая формирования изображения повышенного разрешения путем смещения кадров на полпикселя по диагонали друг относительно друга с помощью одной матрицы (фиг. 1 приложения 2), когда нечетные и четные кадры видеоизображения последовательно поступают на вход трехмерного звена, содержащего память на кадр, и для случая формирования видеоизображения повышенного разрешения путем смещения кадров на полпикселя по диагонали друг относительно друга с помощью двух матриц (фиг. 2 приложения 2), когда память на кадр отсутствует.

Кроме того, в приложении 2 представлены схемы формирования кадров видеоизображений в соответствии с приведенными в формуле изобретения вариантами (фиг. 3-6 приложения 2), а также приведено изображение штриховой миры повышенного разрешения, полученное с помощью трехмерного интерполяционного ФНЧ из двух диагонально смещенных на полпикселя входных кадров низкого разрешения (фиг. 7 приложения 2), и для сравнения показан один из входных кадров низкого разрешения (фиг. 8 приложения 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ДОПОЛНЕНИЕ

Комментарий к фигурам описания

Фиг. 1. Устройство для реализации способа повышения разрешающей способности видеосистем с помощью двух одинаковых матриц, обеспечивающих возможность получения изображения путем формирования смещенных по диагонали на полпикселя кадров.

На фиг. 1 показан пример выполнения устройства, в котором использованы две одинаковые матрицы. В этом устройстве с помощью полупрозрачного и непрозрачного зеркал (соответственно 1 и 2) осуществляют деление проходящего через объектив 3 светового потока между матрицами 4 и 5, установленными с возможностью формирования кадров сцен, смещенных относительно друг друга на полпикселя по диагонали (фиг. 2). При такой схеме в каждый момент времени одновременно производят съем информации с двух диагонально смещенных кадров, что упрощает реализацию трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, исключая необходимость осуществления задержки на кадр.

Фиг. 2. Схема взаимного расположения кадров изображения, смещенных на полпикселя по диагонали.

Фиг. 3. Пространственно-частотная характеристика синтезированного трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ в виде поверхности уровня для положительной области нормированных частот.

Согласно теории дискретизации восстановление изображения по его отсчетам сводится к синтезу многомерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, область пропускания частотной характеристики которого согласована с областью существования спектра изображения. Изображенная на фиг. 3 область пропускания представляет собой аппроксимацию октаэдра Такая область пропускания наилучшим образом согласована со спектрами существования реальных изображений, что обеспечивает полное восстановление пикселей изображения, а также ослабление помех дискретизации и высокочастотных шумов.

Описание фигур Приложения 2

Фиг. 1. Структурная схема трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ для случая формирования изображения повышенного разрешения путем смещения кадров на полпикселя по диагонали друг относительно друга с помощью одной матрицы, где и - соответственно Фурье-образы нечетного и четного диагонально смещенных входных кадров, - Фурье-образ выходного кадра повышенного разрешения.

На фиг. 1 изображен пример реализации трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, в котором нечетные S1 и четные S2 кадры видеоизображения последовательно поступают на вход ФНЧ. Интерполяция (восстановление) пикселей осуществляется с помощью каскадно включенных трехмерного рекурсивно-нерекурсивного звена, содержащего память на кадр двумерного рекурсивно-нерекурсивного звена, содержащего память на строку и одномерного рекурсивно-нерекурсивного звена, содержащего память на элемент строки

В трехмерном звене значение текущего элемента кадра (например, S2) складывается в сумматоре 1 с нерекурсивно взвешенными в соответствии с выражением (5) двумя предыдущими элементами двух предыдущих строк, двумя соответствующими элементами двух предыдущих строк, двумя предыдущими элементами соответствующей строки и соответствующим элементом предыдущего (например, S1) кадра (по цепи рекурсивной обратной связи). Затем полученное значение усредняется в сумматоре 2 с соответствующим элементом предыдущего кадра (по цепи нерекурсивной прямой связи).

В двумерном звене значение текущего элемента строки складывается в сумматоре 3 с нерекурсивно взвешенными в соответствии с выражением (8) восемью предыдущими элементами и соответствующим элементом предыдущей строки (по цепи рекурсивной обратной связи), а затем полученное значение усредняется в сумматоре 4 с соответствующим элементом предыдущей строки (по цепи нерекурсивной прямой связи).

В одномерном звене значение текущего элемента строки складывается в сумматоре 5 со взвешенным на коэффициент β значением предыдущего элемента строки (по цепи рекурсивной обратной связи), а затем полученное значение усредняется в сумматоре 6 с тем же самым предыдущим элементом строки (по цепи нерекурсивной прямой связи).

Фиг. 2. Структурная схема трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ для случая формирования видеоизображения повышенного разрешения путем смещения кадров на полпикселя по диагонали друг относительно друга с помощью двух матриц, когда память на кадр отсутствует.

На фиг. 2 изображен пример реализации трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, в котором нечетные S1 и четные S2 кадры видеоизображения одновременно поступают на вход трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ. Дальнейшая интерполяция (восстановление) пикселей осуществляется аналогично примеру реализации трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ, изображенному на фиг. 1.

Фиг. 3. Схема формирования кадров видеоизображений для случая, когда четные кадры снимают со сдвигом слева направо сверху вниз по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров.

Фиг. 4. Схема формирования кадров видеоизображений для случая, когда четные кадры снимают со сдвигом справа налево снизу вверх по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров.

Фиг. 5. Схема формирования кадров видеоизображений для случая, когда четные кадры снимают со сдвигом слева направо снизу верх по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров.

Фиг. 6. Схема формирования кадров видеоизображений для случая, когда четные кадры снимают со сдвигом справа налево сверху вниз по диагонали на полпикселя относительно нечетных кадров.

На фиг. 3-6 увеличенные кадры имеют вдвое больший по горизонтали и по вертикали пиксельный размер за счет введения в их матричную структуру нулевых столбцов и строк.

Фиг. 7. Пример выходного изображения штриховой миры повышенного разрешения, полученного с помощью трехмерного интерполяционного пространственно-временного ФНЧ из двух диагонально смещенных на полпикселя входных кадров.

Фиг. 8. Один из входных кадров изображения штриховой миры.


СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ВИДЕОСИСТЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-27 из 27.
18.05.2019
№219.017.5427

Способ обнаружения, распознавания и определения координат объекта и устройство для его выполнения

Изобретение относится к обработке изображений и может быть применено в системах, например, охраны, наведения, ориентации летательных аппаратов относительно местности и др. Технический результат заключается в усовершенствовании способа для обеспечения возможности обнаружения объекта с выделением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260847
Дата охранного документа: 20.09.2005
18.05.2019
№219.017.54a5

Способ получения изображения объекта

Изобретение относится к корреляционной обработке изображений. Его применение в системах автоматического обнаружения, выделения изображений, распознавания и сопровождения объектов позволяет получить технический результат в виде восстановления изображения объекта по параметрам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02243591
Дата охранного документа: 27.12.2004
29.05.2019
№219.017.6596

Способ обнаружения и определения координат искомого объекта

Изобретение относится к способам радиолокационного обнаружения на местности малоразмерных объектов. Достигаемый технический результат - повышение оперативности и точности определения геодезических координат малоразмерных объектов. Сущность изобретения состоит в том, что в способе лоцирования,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392635
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.05.2019
№219.017.69c2

Способ информационного обеспечения вихревой безопасности полета летательных аппаратов

Предлагаемое изобретение может быть использовано для предупреждения о возможности попадания летательного аппарата (ЛА) в зону вихревого следа. Сущность изобретения состоит в том, что способ информационного обеспечения вихревой безопасности полета летательных аппаратов характеризуется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469411
Дата охранного документа: 10.12.2012
09.06.2019
№219.017.76e5

Способ повышения радиолокационного разрешения, система для его осуществления и способ дистанционного выявления системой малоразмерных объектов

Предлагаемое изобретение относится к технике обследования, например, минных полей и может быть использовано для поиска, обнаружения и распознавания мин, закрытых слоем грунта. Сущность изобретения состоит в том, что в способе повышения радиолокационного разрешения, включающем получение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002265866
Дата охранного документа: 10.12.2005
29.06.2019
№219.017.a241

Способ нанесения голографической метки

Изобретение относится к способам защиты документов от подделки. Способ нанесения голографической метки включает получение этой метки путем нанесения на полимерную пленку-основу рельефоприемного слоя, тиснение на нем голографического микрорельефа, напыление отражающего покрытия, нанесение на эту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195400
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.07.2019
№219.017.b14e

Способ информационного обеспечения состояния объектов

Изобретение относится к средствам оценки аутентичности объектов и может быть использовано для контроля и мониторинга их эксплуатационной пригодности. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей информационного обеспечения состояния объектов. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002467392
Дата охранного документа: 20.11.2012
Показаны записи 11-18 из 18.
10.06.2015
№216.013.534d

Ротор высокоскоростного генератора

Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано в высокоскоростных электрических генераторах. Техническим результатом является повышение надежности и долговечности ротора высокоскоростного генератора, а также повышение его энергетических характеристик. Ротор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552846
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.08.2015
№216.013.6e6e

Способ радиолокации на малых дальностях

Изобретение относится к способам локации на малых дальностях и может быть использовано в радиосистемах посадки летательных аппаратов, сближения и стыковки космических объектов, безопасности вождения и парковки автомобилей. Достигаемый технический результат - разработка способа локации объекта...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559828
Дата охранного документа: 10.08.2015
27.03.2016
№216.014.c6f6

Способ навигации, посадки и взлета вертолета

Изобретение относится к способам навигации, посадки и взлета летательного аппарата (ЛА) с посадкой вертолетного типа. Достигаемый технический результат - обеспечение безопасной навигации вертолета. Указанный результат достигается за счет того, что используют бортовой радиолокатор посадки (РЛП)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002578202
Дата охранного документа: 27.03.2016
10.05.2016
№216.015.3db8

Способ задания виброударов

Заявленное изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при экспериментальной обработке изделий в лабораторных условиях. Сущность способа заключается в воспроизведении виброударных процессов на электрически управляемых вибростендах, характеризующихся формированием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583854
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.6f98

Способ поиска и обнаружения объекта

Изобретение относится к способам поиска и обнаружения объекта на местности по монохромному цифровому изображению этой местности, например по радиолокационному изображению (РЛИ), формируемому в радиолокаторах с синтезированной антенной (PCА). Достигаемый технический результат - увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596610
Дата охранного документа: 10.09.2016
26.08.2017
№217.015.db56

Способ обработки сверхширокополосных сигналов

Изобретение относится к способам обработки сверхширокополосных сигналов (СШС) с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ) в радио и акустических системах локации, навигации и связи при наличии искажений этих сигналов за счет нелинейности фазочастотных характеристик приемопередающих трактов и канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002624005
Дата охранного документа: 30.06.2017
29.12.2017
№217.015.f137

Способ радиолокационного распознавания кораблей

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) с синтезированием апертуры антенны для распознавания надводных объектов (кораблей). Достигаемый технический результат - распознавание кораблей на морской поверхности вне зависимости от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638939
Дата охранного документа: 19.12.2017
19.10.2018
№218.016.9377

Способы и устройство сжатия изображений. способ и устройство восстановления изображений

Изобретение относится области сжатия и восстановления видеоизображений с целью их хранения и передачи. Технический результат - четырехкратное сжатие видеопоследовательности за счет двукратного уменьшения пиксельного размера и разрешающей способности видеокадров по горизонтальной и вертикальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669874
Дата охранного документа: 16.10.2018
+ добавить свой РИД