HUT65569A - Apparatus and method for control testing ophtalmic lens - Google Patents

Apparatus and method for control testing ophtalmic lens Download PDF

Info

Publication number
HUT65569A
HUT65569A HU9303378A HU9303378A HUT65569A HU T65569 A HUT65569 A HU T65569A HU 9303378 A HU9303378 A HU 9303378A HU 9303378 A HU9303378 A HU 9303378A HU T65569 A HUT65569 A HU T65569A
Authority
HU
Hungary
Prior art keywords
lens
pixels
vision
pixel
light
Prior art date
Application number
HU9303378A
Other languages
English (en)
Other versions
HU9303378D0 (en
Inventor
Thomas G Davis
Joseph Wilder
David Dreyfuss
Original Assignee
Johnson & Johnson Vision Prod
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Johnson & Johnson Vision Prod filed Critical Johnson & Johnson Vision Prod
Publication of HU9303378D0 publication Critical patent/HU9303378D0/hu
Publication of HUT65569A publication Critical patent/HUT65569A/hu

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61FFILTERS IMPLANTABLE INTO BLOOD VESSELS; PROSTHESES; DEVICES PROVIDING PATENCY TO, OR PREVENTING COLLAPSING OF, TUBULAR STRUCTURES OF THE BODY, e.g. STENTS; ORTHOPAEDIC, NURSING OR CONTRACEPTIVE DEVICES; FOMENTATION; TREATMENT OR PROTECTION OF EYES OR EARS; BANDAGES, DRESSINGS OR ABSORBENT PADS; FIRST-AID KITS
    • A61F9/00Methods or devices for treatment of the eyes; Devices for putting-in contact lenses; Devices to correct squinting; Apparatus to guide the blind; Protective devices for the eyes, carried on the body or in the hand
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0207Details of measuring devices
    • G01M11/0214Details of devices holding the object to be tested
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0207Details of measuring devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0228Testing optical properties by measuring refractive power
    • G01M11/0235Testing optical properties by measuring refractive power by measuring multiple properties of lenses, automatic lens meters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M11/00Testing of optical apparatus; Testing structures by optical methods not otherwise provided for
    • G01M11/02Testing optical properties
    • G01M11/0242Testing optical properties by measuring geometrical properties or aberrations
    • G01M11/0278Detecting defects of the object to be tested, e.g. scratches or dust

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Geometry (AREA)
  • Vascular Medicine (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Testing Of Optical Devices Or Fibers (AREA)
  • Eyeglasses (AREA)
  • Investigating Materials By The Use Of Optical Means Adapted For Particular Applications (AREA)
  • Eye Examination Apparatus (AREA)
  • Prostheses (AREA)
  • Saccharide Compounds (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)

Description

A találmány tárgya berendezés és eljárás látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára. A találmány szerinti berendezés látásjavító lencsét megfogó tartó elemet és a látásjavító lencsére fénynyalábot irányító, fényforrással ellátott megvilágító részegységet tartalmaz, míg az eljárás végrehajtása során látásjavító lencsét megvilágítunk és a rajta áthaladó fénynyaláb alapján minőségét ellenőrizzük. A találmányt a továbbiakban mindenek előtt kontaktlencsékre való hivatkozással ismertetjük, de értelemszerűen az általában a látásjavító lencsék és a hozzájuk hasonló kialakítású egyéb lencsék gyártásánál is hasznosítható.
A látásjavító lencsék és mindenek előtt a kontaktlencsék gyártásában a méretek igen nagy pontosságára és az előírt felületi finomság elérésére kell törekedni. Minden elővigyázatossági intézkedés dacára a gyártás folyamatában előfordulhatnak olyan rendellenességek, amelyek miatt az elkészült kontaktlencse szabálytalanságot, pontatlan részt tartalmaz. Ezeket a látásjavító lencséket minőségellenőrzéssel szűrik ki, vagyis a kész lencséket a felhasználóhoz való továbbítás előtt abból szempontból ellenőrzik, rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasak-e.
A látásjavító lencsék minőségének ellenőrzését az eddigi gyakorlat szerint kezdetleges, manuálisnak tekinthető módszerekkel végzik, amikoris az elkészült látásjavító lencséket egyesével több támaszt befogadó hordozó bemélyedéseiben helyezik el, a lencséket csoportosan ellenőrző pozícióba viszik, ahol azokat egymás után egyenként megvilágítják. A megvilágításra szolgáló fénynyalábot ernyőn fókuszálják, ahol így a látásjavító lencse képét nyerik. A minőségellenőrzést végző személy ezt a képet vizsgálja és benne szabálytalanságok vagy hasadások után kutat. Ha ilyet észlel, és annak jellege miatt a látásjavító lencse rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, akkor azt a vizsgáló rendszerből eltávolítja, vagy más módon azonosítja, hogy a későbbiekben azt a többiek közül ki lehessen szűrni, az felhasználóhoz ne kerülhessen el.
Az ellenőrzésnek ez a manuálisnak is nevezhető módszere általános vélemény szerint megfelelően hatékony és megbízható. Ez a hatékonyság azonban a növekvő volumenű termelés mellett már kis sebessége és költségigénye miatt nem mindig elfogadható, ezért javításra szorul. A hiányosságot tehát a rendszer viszonylagos lassúsága és költséges volta jelenti. Ennek az az oka, hogy a vizsgálatot végző személynek a képernyőn létrehozott képet meg kell tekinteni és annak egészét át kell vizsgálnia. Ez időigényes, vagyis a lencse vizsgálata viszonylag sok munkaerőt köt le, ezt a feladatot gyakorlott szakemberekre kell bízni.
Ugyancsak problémája az ismertté vált és manuális ellenőrzésre épülő rendszernek az, hogy a látásjavító lencse elfogadását vagy elvetését kimondó döntést a vizsgáló személy meglehetősen szubjektív módon hozza meg, az itt közrejátszó téP 93 03378
-3nyezök egyik személyről a másikra változnak és adott esetben akár ugyanaz a személy is ugyanazt a látásjavító lencsét eltérő feltételek között különböző módon értékeli. Az értékelés szempontjai időben ugyancsak változhatnak.
Mindezek alapján megállapítható, hogy igény van olyan elrendezés kidolgozására, amellyel a látásjavító lencsék, különösen kontaktlencsék minőségének ellenőrzése az eddigieknél gyorsabban és megbízhatóbban, mindenkor azonos feltételek alapján hajtható végre.
Felismertük, hogy a látásjavító lencsét, különösen a kontaktlencsét a gyártási folyamat befejezésekor olyan elektronikus kamerát vagy hasonló eszközt hasznosító képelemzö rendszerbe kell helyezni, amely egyrészt elektronikus adatfeldolgozó rendszerrel van összekötve, másrészt pedig a benne alkalmazott megvilágítás gondosan irányított fénynyaláb segítségével történik. Az elektronikus kamerában levő képalkotó elemekből, a pixelekből álló érzékelő felület alkalmas adatfeldolgozásnál megkívánt alakú jelek generálására.
Feladatunk ennek megfelelően olyan elrendezés létrehozása, amelynél a javított megvilágítási rendszer eredményeként a minőség ellenőrzése szubjektív hibáktól mentesen, nagy sebességgel, automatizálható módon végezhető el.
A kitűzött feladat megoldásaként a felismerésre támaszkodva látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára szolgáló berendezést és eljárást dolgoztunk ki. A berendezésnél, amely látásjavító lencsét megfogó tartó elemet, valamint a látásjavító lencsére fénynyalábot irányító, fényforrással ellátott megvilágító részegységet tartalmaz, a találmány értelmében a tartó elem több látásjavító lencsét, különösen kontaktlencsét meghatározott úton továbbító, közülük mindenkor egyet megfigyelési pozícióba juttató szállító részegységben van elrendezve, a megvilágító részegység a szállító részegységgel továbbított látásjavító lencse mozgása alatt működő, impulzus üzemű lámpaként kialakított fényforrással van ellátva, továbbá a megfigyelési pozícióba helyezett látásjavító lencse után a fénynyaláb útjában beeső fény intenzitására jellemző jelek sorozatát előállító jelgeneráló részegységet, a fénynyalábot a tartó elemen át a jelgeneráló részegységre irányító, annak felületén a tartó elemben levő látásjavító lencse képét előállító képalkotó részegységet, valamint a jelgeneráló részegységgel kapcsolódó, előre meghatározott program szerint a jelgeneráló részegység jeleit átalakító és ennek alapján a látásjavító lencséről legalább egy minőséget meghatározó feltétel teljesülését kijelölő képfeldolgozó részegységet tartalmaz.
A tartó elem kialakítása szempontjából célszerű a találmány szerinti berendezésnek az a megvalósítási módja, amelynél a szállító részegység több látásjavító lencsét megfogó befogadó nyílásokkal ellátott lencsehordozót és a lencsehordozót alulP 93 03378 • · • · ·
-4ról megfogó, a benne elrendezett látásjavító lencséket rendre a megfigyelési pozícióba továbbító támaszt tartalmaz.
Szintén a szállítási műveletet és az ezt követő pozicionálást könnyíti meg a találmány szerinti berendezésnek az az előnyös kiviteli alakja, amelynél a tartó elemben a támaszhoz a befogadó nyílásokkal ellátott, célszerűen téglalap alakú továbbító lemez van rendelve, amely első irányban elmozdítható első kereten és az első irányra merőleges irányban elmozdítható második kereten van a két irányban megvezethetően elrendezve, a támaszhoz az első kerethez csatlakozó első léptető motor és a második kerethez kapcsolódó második léptető motor van rendelve, valamint a lencsehordozó a második keret közvetítésével van az első kerethez illesztve.
A vizsgált látásjavító lencséről történő képalakítás hatékonyságát javítja a találmány szerinti berendezésnek az a célszerű megvalósítása, amelynél a megvilágító részegységben a fényforrás fényimpulzusokat generáló villanócsőként van kiképezve, hozzá időzített bekapcsolást biztosító vezérlő egység kapcsolódik, továbbá a megvilágító részegységben fénynyalábot előre meghatározott optikai út mentén a látásjavító lencsén keresztül irányító optikai elemek vannak elrendezve, továbbá adott esetben a fényimpulzusokként képzett fénynyaláb útjában annak keresztmetszetét beállító szabályozható nagyságú diafragma van elrendezve.
Az elektronikus adatfeldolgozás szempontjából előnyös a találmány szerinti berendezésnek az a kiviteli alakja, amelynél a képalkotó részegység jelgeneráló részegységként pixelmezöt, a pixelmezö és a vizsgált látásjavító lencséhez rendelt megfigyelési pozíció között elhelyezett matt felületű, a fénynyaláb útjában kitakarást biztosító ütközőt, továbbá az ütköző és a megfigyelési pozíció között elrendezett, a látásjavító lencsén áthaladó fénynyaláb egy részét az ütközőre fókuszáló, másik részét a pixelmezöre irányító és oda fókuszáló legalább egy nyalábformáló lencsét tartalmaz.
Szintén a képalkotási folyamat leegyszerűsítését szolgálja a találmány szerinti berendezésnek az a célszerű kiviteli alakja, amelynél a megvilágító részegységben a fénynyalábot a megfigyelési pozíción át adott optikai tengely mentén a képalkotó részegységbe irányító elemek vannak elrendezve, továbbá a fénynyaláb útjában egy optikai tengely mentén pixelmezö, kitakarást biztosító matt felületű ütköző és nyalábformáló lencse van elrendezve.
A minőségellenőrzés hatékony elvégzését segíti elő a találmány szerinti berendezésnek az a további igen előnyös megvalósítása, amelynél a megvilágító részegység és szállító részegység vezérlő kapcsolásra van vezetve, és a vezérlő kapcsolás a fényforrást a látásjavító lencse mozgásának ütemével koordinált módon, a látásjavító lencse megfigyelési pozícióba érkezésekor működtető kapcsolóelemmel van ellátva. Ugyanezt a feladatot úgy is elláthatjuk, hogy a találmány szerinti berendezésP 93 03378 • · • ·
• · ··
-5ben célszerűen a szállító részegység a látásjavító lencsének a megfigyelési pozíción való áthaladásakor kapcsoló jelet előállító elemmel van ellátva, továbbá a vezérlő kapcsolás a kapcsoló jel alapján a megvilágító részegységet működésbe hozó és a fényforrás felvillanását engedélyező eszközt tartalmaz.
Igen előnyös a javasolt berendezésnek az a megvalósítása, amelynél a szállító részegység a látásjavító lencsének a megfigyelési pozíción való áthaladásakor kapcsoló jelet előállító elemmel van ellátva, a megvilágító részegység fényforrásként villanócsövet és a villanócsőhöz kapcsolódó időzítő elemet tartalmaz, a képalkotó részegység tokkal, a tokban elrendezett és jelgeneráló részegységként működő pixelmezővel van ellátva, ahol a tokhoz alaphelyzetben zárt, a látásjavító lencsén áthaladó fényimpulzus megjelenésekor nyitott blendét tartalmaz, továbbá olyan minőségellenőrző rendszerként van kiképezve, amely a szállító részegységből kapott kapcsoló jelet fogadó vezérlő kapcsolással van ellátva és a vezérlő kapcsolás a fényimpulzusokat generáló fényforrásra, valamint a fényimpulzus megjelenésekor a blendét nyitott helyzetbe átvivő és ezzel a pixelmezőhöz optikai utat engedélyező mozgató elemre van csatlakoztatva.
Ugyancsak előnyösen használható a találmány szerinti berendezésnek az a megvalósítása, amelynél a képalkotó részegységben a jelgeneráló részegység a látásjavító lencsén áthaladó fénynyaláb alapján a látásjavító lencse legalább egy részéről alkotott képet meghatározó információk alapját jelentő jelek képzésére alkalmasan van kiképezve, továbbá a képfeldolgozó részegység a jelgeneráló részegységből kapott jelek sorozatát feldolgozó, minden látásjavító lencsére a kapott jeleket előre meghatározott legalább egy feltételnek való megfelelés szempontjából vizsgáló, a megfelelés megléte esetén jelet, illetve jelsorozatot generáló elektronikus kapcsolással van ellátva.
A kitűzött feladat megoldásaként, mint említettük eljárást is megalkottunk, amelynél látásjavító lencsét megvilágítunk és a rajta áthaladó fénynyaláb alapján minőségét ellenőrizzük. Az eljárásban újszerű, hogy a látásjavító lencséről legalább egy elektromágneses tartományba eső frekvenciájú sugárzással képet alkotunk, a képet pixelek halmazával észleljük, minden pixelhez helyzetét meghatározó címet és a beeső fénynyaláb intenzitására jellemző adatot rendelünk, a pixelek között a címek figyelembevételével az intenzitási adatokat összehasonlítjuk, a pixelekre kapott adatokat a látásjavító lencse jellemzőivel azonosítjuk és a pixelekre kapott adatok közötti összefüggések elemzésével a látásjavító lencse legalább egy minőségi jellemzőjét ellenőrizzük.
Az adatfeldolgozás hatékony végrehajtását könnyíti meg a találmány szerinti eljárásnak az a megvalósítási módja, amelynél a pixelekre kapott adatok összehaP 93 03378 s A
-6sonlítását a látásjavító lencse széléről alkotott képre vonatkozó adatokkal kijelölt úton hajtjuk végre, adott esetben a legalább egy minőségi jellemző ellenőrzése során legalább egy adott jellemzőt mutató pixelek csoportjait kiválasztjuk, továbbá szükség szerint a pixelekre kapott adatok közül a látásjavító lencse széléről, vagy belső területéről 5 alkotott képben levő pixelek adatait hasonlítjuk össze.
Szintén a kitűzött feladat megoldását szolgálja az a látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára szolgáló újszerű eljárás, amelynél látásjavító lencsét megvilágítunk és a rajta áthaladó fénynyaláb alapján minőségét ellenőrizzük, és a találmány értelmében egyidejűleg több látásjavító lencsét előre meghatározott pályán mozgatunk és a 10 látásjavító lencséket egymást követően megfigyelési pozíción visszük át, eközben fényimpulzusokból álló fénynyalábot generálunk, a megfigyelési pozícióban megjelenő látásjavító lencsére fényimpulzust irányítunk, egy látásjavító lencsét egy fényimpulzussal világítunk meg, a látásjavító lencsén áthaladó fényimpulzus legalább egy részéről elektronikus feldolgozásra alkalmas jeleket generálunk és a generált jeleket 15 előre meghatározott program szerint feldolgozzuk, amivel a látásjavító lencse legalább egy minőségi jellemzőjét ellenőrizzük.
Igen célszerű a találmány szerinti eljárásnak az a megvalósítási módja, amelynél az elektronikus feldolgozás során minden látásjavító lencsére legalább egy minőséget meghatározó feltétel teljesülését ellenőrizzük és a látásjavító lencsénél az előre 20 meghatározott feltételek közül legalább egy teljesülése esetében a minőségre utaló jelet generálunk.
Ugyancsak egyszerű végrehajtást tesz lehetővé a találmány szerinti eljárásnak az a megvalósítási módja, amikor a látásjavító lencsék mozgatása során a megfigyelési pozíció elérésekor kapcsoló jelet generálunk és a kapcsoló jelet felhasználva a 25 fénynyalábot alkotó fényimpulzusokat a kapcsoló jelnek megfelelő időzítéssel állítjuk elő.
A találmány tárgyát a továbbiakban példaként! megvalósítási módok, valamint kiviteli alakok kapcsán, a csatolt rajzra hivatkozással ismertetjük részletesen. A rajzon az
1. ábra: a találmány szerinti eljárás megvalósítására is alkalmas, látásjavító lencsék minőségének automatikus ellenőrzésére szolgáló javasolt berendezés vázlatos felépítése, a
2. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben vizsgált, kontaktlencseként kialakított látásjavító lencse felülnézete, a
3. ábra: a 2. ábrán bemutatott kontaktlencse oldalnézete, a
3A. ábra: a 2. és 3. ábrán bemutatott kontaktlencse szélének egy kinagyított tartománya, mégpedig a 2. ábrán szaggatott vonallal jelölt rész keresztmetszete, a
P 93 03378 • · ·
« · ··· ·«··
4. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben használt, kontaktlencsék továbbítására szolgáló részegység felülnézete, az
5. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben használt és a 4. ábrán felülnézetben be- mutatott részegységben alkalmazott lencsehordozó felülnézete, a
6. ábra: az 5. ábrán bemutatott lencsehordozó oldalnézete, a
7. ábra: sötétmezös megvilágítási technika alapelveit bemutató vázlatos diagram, a
8. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben kialakított megvilágító és képalkotó rész- egységek részletesebb bemutatása, a
9. ábra: a 8. ábra szerinti képalkotó részegységben alkalmazott pixelmező egy részle- tének megvalósítási lehetősége, a
10. ábra: a 2. és 3. ábrán bemutatott kontaktlencse ellenőrzése során az 1. ábra sze- rinti berendezésben a pixelmezőn kapott kép, a
IIA. ábra: a találmány szerinti berendezésben létrehozott megvilágító és képalkotó részegység optikai struktúrájának egy előnyös megvalósítási módja, a
IIB. ábra: a találmány szerinti berendezésben létrehozott megvilágító és képalkotó részegység optikai struktúrájának egy másik előnyös megvalósítási módja, a
IIC. ábra: a találmány szerinti berendezésben levő megvilágító és képalkotó részegység optikai struktúrájának egy további előnyös megvalósítási módja, a
12A. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben alkalmazott vezérlő részegység blokkvázlata, a
12B. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben alkalmazott szállító, megvilágító és képalkotó részegység működése során bekövetkező események időbeli diagramja, a
13. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben alkalmazott képfeldolgozó részegység- ben végrehajtott adatfeldolgozás tömbvázlata, a
14. ábra: az 1. ábra szerinti berendezés működése során végzett, a javasolt eljárás- ban végzett adatfeldolgozás egy célszerű megvalósítási módjánál felhasznált alapvető összetevők kapcsolatrendszere, a
15. ábra: az 1. ábra szerinti berendezésben alkalmazott pixelmezön látásjavító len- cséről alkotott kép egy lehetséges változata, a
16A. ábra: a találmány szerinti berendezésben és eljárásban látásjavító lencse decentráltságának ellenőrzésére végrehajtott vizsgálati eljárás folyamatábrája, a
16B. ábra: a 16A. ábra szerinti folyamatábra egy másik megvalósítási lehetősége, a 17A. ábra: pixelmezőn látásjavító lencséről nyert kép egy további lehetséges változata, a
17B. ábra: a 17A. ábrán bemutatott kép gyűrűs részének egy kinagyított részlete, a
P 93 03378
• · ♦ • · • * ·· •t ··· r · ·.· * « ·· · · « ·· *· ··*
-817C. ábra: a 17B. ábrán bejelölt vonalas szegmens mentén fekvő pixeleknél megfigyelhető intenzitás grafikonja, a
17D. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek első feldolgozása alapján kapott első grafikon egy lehetséges menete, a
17E. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek második feldolgozása alapján kapott második grafikon egy lehetséges menete, a
17F. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek harmadik feldolgozása alapján kapott grafikon egy lehetséges menete, a
17G. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek negyedik feldolgozása alapján kapott grafikon egy lehetséges menete, a
17H. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek ötödik feldolgozása alapján kapott grafikon egy menete, a
171. ábra: a 17A. ábrán bemutatott képben jelenlevő gyűrűt határoló szélek azonosítása során feltárt pixeleknél mért megvilágítási erősségek hatodik feldolgozása alapján kapott grafikon egy lehetséges menete, a
17J. ábra: a 17A. ábra szerinti képben levő gyűrű élei mentén levő pixelek által a feldolgozással nyert megvilágítási erősségek beállításakor adódó kép, a
18. ábra: a találmány szerinti berendezésben és eljárásban a pixelmezön kiválasztott pixelekre meghatározott megvilágítási kezdeti erősségi értékek feldolgozására szolgáló eljárás egy lehetséges megvalósításának folyamatábrája, a
19A. ábra: a pixelmezöben kiválasztott mezőkhöz rendelt értékeken végrehajtott maszkoló művelet első lépésének eredménye, a
19B. ábra: a pixelmezőben kiválasztott mezőkhöz rendelt értékeken végrehajtott maszkoló művelet második lépésének eredménye, a
19C. ábra: a pixelmezőben kiválasztott mezőkhöz rendelt értékeken végrehajtott maszkoló művelet harmadik lépésének eredménye, a
20. ábra: a találmány szerinti berendezésben és eljárásban alkalmazott maszkoló eljárás egy célszerű végrehajtási módjának folyamatábrája, a
21A. ábra: a leírásban gumiszalagos algoritmusként meghatározott adatfeldolgozási eljárás egy célszerű megvalósítási módjának kezdő lépései, a
21B. ábra: a 21 A. ábra szerinti kezdő lépésekkel megvalósított eljárás befejező lépéseinek folyamatábrája, a
P 93 03378 • · ·
22. ábra: egy vonal leképzésével kapott kép alapján szélbe eső első pixel azonosí- tására szolgáló szubrutin folyamatábrája, a
23. ábra: a gumiszalagos algoritmus egy fontos részletét az előzőeknél alaposabban bemutató folyamatábra, a
24. ábra: a látásjavító lencse képében levő külső körvonalban feltárt rés meghatáro- zása esetén végrehajtott áthidaló szubrutin egy előnyös változatának folyamatábrája, a
25A. ábra: a találmány szerinti berendezésben látásjavító lencséről alkotott képben levő külső körvonal egy részlete és a vizsgálandó képhez tartozó különböző pixelek elhelyezkedésének egyik lehetősége, a
25B. ábra: a 25A. ábra szerint a látásjavító lencséről alkotott képben levő külső körvonalban egy réshez tartozó különböző vizsgálandó pixelek áthidalásának egy javasolt másik lehetősége, a
25C. ábra: a 25A. ábra szerint a látásjavító lencséről alkotott képben levő külső körvonalban egy kiegészítő elemhez tartozó különböző vizsgálandó pixelek áthidalásának első lépése, a
25D. ábra: a 25A. ábra szerint a látásjavító lencséről alkotott képben levő külső körvonalban egy kiegészítő elemhez tartozó különböző vizsgálandó pixelek áthidalásának második lépése, a
25E. ábra: a 25A. ábra szerint a látásjavító lencséről alkotott képben levő külső körvonalban egy kiegészítő elemhez tartozó különböző vizsgálandó pixelek áthidalásának hrmadik lépése, a
26. ábra: a látásjavító lencséről alkotott képben levő külső szélnél kiegészítő elem megtalálásakor áthidalására alkalmazott szubrutin egy előnyös változatának folyamatábrája, a
27. ábra: a 23. ábrán bemutatott folyamatábrával jellemzett adatfeldolgozás befeje- zése után végrehajtott program folyamatábrája, a
28. ábra: a gumiszalagos algoritmus egy másik fontos szakaszának végrehajtását biztosító program folyamatábrája, a
29. ábra: a látásjavító lencséről alkotott képet határoló külső szél egy része a gumi- szalagos algoritmus második alapvető szakaszában felhasznált néhány vektor bemutatásával, a
30. ábra: a gumiszalagos algoritmus harmadik fő szakaszában végrehajtott lépések folyamatábrája, a
31. ábra: a 30. ábrán ismertetett algoritmusban levő két lépés végrehajtásával elért egyik effektus, a
P 93 03378 • · · • 44 • · · · ·
32. ábra: a 30. ábrán ismertetett algoritmusban levő két lépés végrehajtásával elért másik effektus, a
33. ábra: a látásjavító lencséről a találmány szerinti berendezésben alkotott képben létrejövő gyűrű külső szélének egy részlete a szélhez adott néhány áthidaló vonal bemutatásával, a
34A. ábra: a pixelmezőn nyert intenzitási adatokon végrehajtott feldolgozási művelet eredményeként nyert mátrix, a
34B. ábra: a 34A. ábra szerinti feldolgozott adatokon végrehajtott MAX művelet eredményeként nyert mátrix, a
34C. ábra: a 34A. ábra szerinti feldolgozott adatokon végrehajtott PMAX művelet eredményeként nyert mátrix, a
34D. ábra: a 34A. ábra szerinti feldolgozott adatokon végrehajtott MIN művelet eredményeként nyert mátrix, a
34E. ábra: a 34A. ábra szerinti feldolgozott adatokon végrehajtott PMIN művelet eredményeként nyert mátrix, a
35. ábra: a pixelmezőn kiválasztott pixelekről kapott adatokon a lencse szélében levő lehetséges meghibásodások kiemelésére vagy jelölésére szolgáló előnyös feldolgozási eljárás folyamatábrája, a
36. ábra: a 35. ábra szerinti folyamatábrával jellemzett eljárás végrehajtásának ered- ményeként kapott kép, a
37. ábra: a látásjavító lencse képét meghatározó pixelek adatain végzett második maszkoló eljárás folyamatábrája, a
38A. ábra: a 37. ábrán bemutatott eljárással kapott kép egy lehetséges változata, a 38B. ábra: a 37. ábrán bemutatott eljárással kapott kép kör alakú maszkkal való részbeni lefedése után kapott kép, a
38C. ábra: a 37. ábrán bemutatott eljárással kapott kép 38B. ábra szerinti feldolgozással kapott változata, a
39. ábra: a vizsgált látásjavító lencsében esetleg jelen levő bármilyen további meghibásodást érzékelő pixelek adatainak kiemelésére szolgáló egy másik eljárás folyamatábrája, a
40A. ábra: a 39. ábrán bemutatott folyamatábrával meghatározott eljárás végrehajtásával nyert eredmények bemutatása, a
40B. ábra: a 40A. ábra szerinti kép feldolgozásához szükséges alakzat, a
40C. ábra: a 40A. ábra szerinti képből a 40B. ábra szerinti kép kivonásával nyert alakzat bemutatása, a
40D. ábra: a 40C. ábra szerinti alakzat tisztításával nyert kitöltött mezők bemutatása, a
P 93 03378
-11 41 A. ábra: a találmány szerinti berendezésben vizsgált látásjavító lencsében jelen levő esetleges hasadások és hasonló hibák azonosítására szolgáló eljárás lépéseit megvalósító szubrutin egy előnyös folyamatábrájának első része, a
41B. ábra: a 41. ábra szerinti folyamatábra folytatása és befejezése, míg a
42. ábra: a látásjavító lencsében előforduló lehetséges hibák különböző típusainak bemutatása.
A találmány értelmében berendezést és eljárást dolgoztunk ki látásjavító lencsék és mindenek előtt kontaktlencsék minőségének ellenőrzésére. A találmány szerinti berendezés olyan 10 minőségellenőrző rendszert alkot, amelyet célszerűen az 1.
ábra szerinti blokkdiagramnak megfelelően építünk fel. A 10 minőségellenőrző rendszer fő elemeit 12 szállító részegység, 14 megvilágító részegység, elektronikus elven működő jelgeneráló részegységgel ellátott 16 képalkotó részegység és 20 képfeldolgozó részegység jelenti. A 10 minőségellenőrző rendszer megvalósításában különösen célszerű, ha a 12 szállító részegységben 22 lencsehordozó 24 támasszal ellátott tartó elemen helyezkedik el, aminek részleteit a 4. ábra mutatja. Az itt is látható 14 megvilágító részegységben 26 ház 30 fényforrást és az utóbbi által kibocsátott fényt irányító 32, valamint 34 tükröt tartalmaz. A 34 tükör után a 16 képalkotó részegység helyezkedik el, amelyben 36 kamera, kitakaró elemet alkotó, általában matt (sötét) felületű 40 ütköző és 42 megvilágító lencserendszer van. A 16 képalkotó részegység 20 elemeit részletesebben a 8. ábra mutatja be, ahol látható, hogy a 36 kamera 44 tokkal van ellátva, ezen belül jelgeneráló részegységet alkotó 46 pixelmező helyezkedik el, míg optikai bemenetét 50 blende alkotja. A 8. ábra egyébként a 14 megvilágító részegység elemeit is feltünteti. A 42 megvilágító lencserendszert 52 tubus fogadja be, azt első és 56 második nyalábformáló lencse alkotja, belső terében több 60 terelöle25 mez van elrendezve. Mint azt az 1. ábrán is bemutatjuk, a 20 képfeldolgozó részegység 62 előfeldolgozó rendszert, 64 processzort és adatbevivő elemet, például 66 billentyűzetet tartalmaz. Célszerűen a 20 képfeldolgozó részegység 70 tárolóval, 72 videó monitorral, 74 csatlakozó egységgel és 76 nyomtatóval van ellátva.
A 12 szállító részegység alapvető feladata 80 látásjavító lencsék egy adott rendezett halmazának előre kijelölt úton történő mozgatása oly módon, hogy a 80 látásjavító lencsék közül mindenkor egy kerüljön a 14 megvilágító részegység által generált fénynyaláb útjába és azon folyamatosan haladjon át. Az 1. ábra a találmány szerinti berendezést olyan helyzetben ábrázolja, amikor minőségellenőrzésre szolgáló pozíciót éppen egy 80 látásjavító lencse keresztez. A 16 képalkotó részegység olyan 35 jelsorozatot generál, amely a 80 látásjavító lencsét nizgés közben megvilágító fénynyaláb által keltett képének egészére, illetve annak kiválasztott részleteire vonatkozik. Ezek a jelek a 16 képalkotó részegységből a 20 képfeldolgozó részegységbe jutnak,
P 93 03378
-12ahol a 16 képalkotó részegységből nyert adatok feldolgozásával egy előre meghatározott program szerint azonosítani lehet, hogy a 80 látásjavító lencse a minőségellenőrzés alapját jelentő követelmények közül melyeknek tesz eleget. A 20 képfeldolgozó részegység egy célszerű megvalósítási módjában, mint azt a továbbiakban bemutat5 juk, olyan műveletek végezhetők, amelyek eredményeként a vizsgált lencséről megállapítható, az rendeltetés szerinti használatra alkalmas-e vagy sem.
A 10 minőségellenőrző rendszer, tehát a találmány szerinti eljárást is megvalósító berendezés jól használható a 80 látásjavító lencsék különböző osztályaiban az egymástól adott esetben lényegesen eltérő méretű és alakú termékek minőségének 10 automatikus vizsgálatára, a termékek minőség szerinti osztályozására. A 10 minőségellenőrző rendszert mindenek előtt 84 kontaktlencseként kialakított 80 látásjavító lencsék vizsgálatára szánjuk. A 2. és a 3. ábrán a 84 kontaktlencsék egy lehetséges kialakítását mutatjuk be. A szokásos felépítésnek megfelelően a 84 kontaktlencse 84a belső és 84b külső optikai zónából áll, amelyek között 84c gyűrű van. A 84 kontakt15 lencse vastagsága lényegében azonos, de mint az a 3A. ábrán látható, a 84c gyűrűben sugár mentén kifelé haladva a vastagság fokozatosan csökken és a 84c gyűrű legkisebb vastagságú részével a 84 kontaktlencse szélét határozza meg. Ezt a szélt 86 mellső és 90 hátsó felület határolja (3A. ábra), radiális mérete, vastagsága a 84 kontaktlencse fontos jellemzője.
A 4. ábrán a találmány szerinti berendezésben használt 12 szállító részegység egy lehetséges megvalósításának részleteit tüntetjük fel, mégpedig a 22 lencsehordozó és a 24 támasszal kialakított tartó elem kölcsönös elhelyezkedésének bemutatásával. A tartó elem 24 támaszában a 22 lencsehordozót, amelyhez 94 első és 96 második léptető motor tartozik, 92 továbbító asztal fogadja be, maga a 92 továbbító 25 asztal 100 alaplappal, továbbá 102 első és 104 második kerettel van kiképezve.
A 22 lencsehordozó kialakítása olyan, hogy benne a 80 látásjavító lencsék és különösen a 84 kontaktlencsék több darabos adagja továbbítható. Az 5. és 6. ábrán a 22 lencsehordozó néhány részletét mutatjuk be. Ezeken az ábrákon jól követhető, hogy a 22 lencsehordozó alapját célszerűen téglalap alakú 106 továbbító lemez jelen30 ti, amelyben 110 befogadó nyílások vannak kiképezve és ezekbe kerülnek a vizsgált 84 kontaktlencsék. A 110 befogadó nyílásokat célszerűen 110a csonkakúp alakú oldalfalak és 110b félgömb alakú fenékfalak határolják, ezek egymáshoz anyagukban kapcsolódnak, a célszerűen téglalap alakú 106 továbbító lemezből lefelé kinyúlóan vannak kiképezve. A 110 befogadó nyílások mindegyikénél célszerűen a 110b fél35 gömb alakú fenékfal görbületi sugara állandó, nagyjából 10%-kal nagyobb, mint a behelyezett 84 kontaktlencsék görbületi sugara, továbbá a 110b félgömb alakú fenékfal átmérője nagyobb, mint a 84 kontaktlencse átmérője. A 110a csonkakúp alakú olP 93 03378 • ·
-13dalfal előnyösen mintegy 20°-os hajlásszöggel kapcsolódik a célszerűen téglalap alakú 106 továbbító lemezhez, a 110 befogadó nyílás és a 110b félgömb alakú fenékfal vastagsága általában 0,25 mm körül van, vagy annál kevesebb.
Az 5. és 6. ábrán látható felépítéssel jellemzett 22 lencsehordozónál a 110 befogadó nyílások felső átmérője általában nagyjából 22 mm, a mélységük előnyösen ennél az értéknél nagyobb, célszerűen a vizsgálandó 84 kontaktlencse átmérőjét is meghaladja. Általában a 84 kontaktlencse átmérője 20 mm körül van. Az 5. és 6. ábrán bemutatott 22 lencsehordozónál négy sorban három-három 110 befogadó nyílás van kiképezve, de ez csak egy előnyös kialakítást jelent, maga az 1. ábrán bemutatott berendezés ugyanúgy épül fel, ha a 22 lencsehordozóban a 110 befogadó nyílásokat 3x3, 3x8, 4x8, 3x10 vagy 4x10, esetleg más alakzatban helyezzük el.
A 110 befogadó nyílásokat határoló 110a csonkakúp alakú oldalfal és 110b félgömb alakú fenékfal, továbbá célszerűen a 106 továbbító lemez alapvetően a fényt áteresztő anyagból készül, különösen előnyös a polivinil-klorid alapú műanyagok alkalmazása. A 110 befogadó nyílások és a 106 továbbító lemez egyetlen technológiai műveletben készíthető el, például fröccsöntéssel, amely viszonylag vékony terméket eredményez, a költségek tekintetében előnyös és ezért a gyakorlatban sokszor elfogadható, ha egyetlen vizsgálat után a 22 lencsehordozót kidobjuk. A felhasznált 22 lencsehordozó kidobása azért is tekinthető előnyösnek, mivel ennek révén a 110 befogadó nyílások falaiban elkerülhető a kaparások, karcolások kialakulása, amelyekkel a többszörösen bevetett 22 lencsehordozóknál általában számolni kell. Ez azért igen célszerű, mivel, mint erre a továbbiakban még visszatérünk, a 10 minőségellenőrző rendszerben a 110 befogadó nyílást meghatározó falakon okozott karcolások vagy kaparások a 110 befogadó nyílásban elhelyezett 84 kontaktlencse hibájaként kerülnek azonosításra, vagyis az egyszer használatos 22 lencsehordozók segítségével a látásjavító lencsék ellenőrzésére szolgáló találmány szerinti berendezés és eljárás hatékonysága javítható.
A 22 lencsehordozókban levő 110 befogadó nyílásokat a felhasználás során 112 folyadékos oldat tölti ki, amely például sóoldat. A 22 lencsehordozókban levő 110 befogadó nyílások mindegyikébe a 112 folyadékos oldatból annyit töltünk, hogy az a belé helyezett 84 kontaktlencsét teljesen lefedje. Miután a 110 befogadó nyílásban a 84 kontaktlencsét elhelyeztük, a fal kialakítása révén a 84 kontaktlencse törekszik a legalsó helyzet elfoglalására, a 110 befogadó nyílást határoló falak megfelelő kialakításával és paramétereinek szükség szerinti beállításával a 84 kontaktlencse középponti helyzete minden további intézkedés nélkül biztosítható.
A 4. ábrára visszatérve most a tartó elemet és annak 24 támaszát mutatjuk be részletesebben. A 24 támasz és a tartó elem feladata a 22 lencsehordozó befogása
P 93 03378
-14és szilárd megtartása akkor, amikor azt a benne levő 84 kontaktlencsékkel együtt a 10 minőségellenőrző rendszer megfelelő pozícióiba visszük és így a 84 kontaktlencsék egyenkénti ellenőrzését lehetővé tesszük. Célszerű megoldás az, amikor a 24 támasz a 22 lencsehordozót pontosan kijelölt út mentén folyamatosan mozgatja és 5 így a 84 kontaktlencséket egymást követően viszi át a megvilágító fénynyalábon. A 24 támasz egyik megvalósítási lehetősége az, hogy a 22 lencsehordozó mozgatása során a 110 befogadó nyílások egy-egy sora kerül mindenkor a 10 minőségellenőrző rendszer 14 megvilágító részegységének hatósugarába. A sorok mindegyikében a 110 befogadó nyílásokban levő 84 kontaktlencsék vizsgálatának befejezése után a 24 10 támasz a 22 lencsehordozót olyan mértékben mozgatja el, hogy a 110 befogadó nyílások egy következő sora kerül a megfelelő ellenőrző pozícióba.
Mint a 4. ábrán látható, a tartó elem és a 24 támasz egy célszerű kialakítása az, hogy a 92 továbbító asztalon a 102 első keretet a 100 alaplappal fogunk meg, oldalirányban így elmozgatjuk, a rajz szerint jobb vagy bal irányban, míg a 104 második 15 keret kialakítása olyan, hogy az a 102 első keretben a 4. ábra síkja szerinti felfelé vagy lefelé mozgást tudja elvégezni. A 22 lencsehordozót a 104 második kerethez képest mozdulatlanul fogjuk meg. A 100 alaplaphoz a 94 első léptető motor csatlakozik, az a 102 első keretet a 100 alaplaphoz képest keresztirányban tudja elmozgatni, míg a 102 első kerethez a 96 második léptető motor kapcsolódik, amelynek révén a 20 104 második keret szükség szerinti mozgatása válik lehetővé. A 102 első és 104 második keret, továbbá a 94 első és a 96 második léptető motor felépítésére, szerkezetére vonatkozóan nem teszünk különösebb megkötést, azokat a 24 támasz célszerű kialakításának megfelelően lehet megválasztani. A szakmában járatos szakember számára nyilvánvaló, hogy a 24 támasz felépítése sokféle, itt be nem mutatott módon 25 történhet, hiszen a 22 lencsehordozó vagy hasonló megfogó elem számos különböző módon juttatható el a találmány szerint kialakított 10 minőségellenőrző rendszerbe.
Visszatérve az 1. ábrára ismertetésünket azzal folytatjuk, hogy a javasolt berendezés 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegysége a sötétmezös megvilágítás hatását hasznosítja a 80 látásjavító lencsének és különösen a 84 kontaktlencsének a 30 10 minőségellenőrző rendszeren való áthaladása során. Ennél az eljárásnál a 80 látásjavító lencse vagy 84 kontaktlencse képét 146 pixelekből álló 46 pixelmezőn alkotjuk meg, ahol az ellenőrzött látásjavító lencsén áthaladó fény a vizsgált szerkezettől függő módon szóródik vagy tükröződik. A sötétmezős megvilágítás igen hatékony eljárást jelent, ezzel a 80 látásjavító lencse és különösen a 84 kontaktlencse szerkeze35 tében kialakult hasadások és más szabálytalanságok hatékonyan feltárhatók, mivel a meghibásodási területek mindegyikén a fény szóródik. Természetesen a fény szóródása a 80 látásjavító lencse és különösen a kevésbé homogén 84 kontaktlencse
P 93 03378
-15szerkezetének egészében megfigyelhető, de a sötétmezös megvilágítás révén a szórási intenzitás megváltozásai alapján a lényegében jelentéktelennek tűnő területeken jelentkező, igen kis meghibásodások ugyancsak észlelhetők. Különösen igaz ez a jelen találmány szerinti berendezésnél, ahol adott esetben csak a 80 látásjavító lencse 5 egy részéről alkotunk vizsgálandó képet.
A sötétmezős megvilágítás elvét a 7. ábrára hivatkozással mutatjuk be. Ezen az ábrán olyan optikai rendszert ábrázolunk, amely 114 látásjavító lencse vizsgálatára szolgál, benne a 114 látásjavító lencsét 116 kollimált fénynyaláb világítja meg, amely a 114 látásjavító lencséből kilépve 120 első nyalábformáló lencsére jut. A 120 első 10 nyalábformáló lencse mögött 122 második nyalábformáló lencse helyezkedik el, közöttük kitakarást biztosító sötét (matt felületű) 124 ütköző elem van elrendezve és a 122 második nyalábformáló lencséből kilépő fénynyaláb 126 pixelmezőre esik. így a 126 pixelmezön a vizsgált 114 látásjavító lencse egészének vagy kiválasztott részletének képe nyerhető. Abban az esetben, ha a 116 kollimált fénynyaláb teljesen 15 kollimált jellegű fénye a 114 látásjavító lencsére való beesés után a 120 első nyalábformáló lencse fókuszpontjában összegyűjthető. Ha a 116 kollimált fénynyalábot a 114 látásjavító lencse nem befolyásolná, akkor a fénynyaláb nem teljesen kollimált jellege miatt a 120 első nyalábformáló lencsére való beesés után a 116 kollimált fénynyalábból kis átmérőjű kör marad, amely a 120 első nyalábformáló lencse hátsó fó20 kuszpontjában jelentkezik. A matt felületű 124 ütköző elemet a 120 első nyalábformáló lencsének az előzővel ellenkező oldalán helyezzük el, mégpedig a hátsó fókuszpontot befogadó síkban és a kitakarást a 124 ütköző elem méreteinek megválasztásával biztosítjuk, mégpedig azzal, hogy az valamivel nagyobb legyen, mint az a kör, amelyet a 116 kollimált fénynyaláb alapján a 120 első nyalábformáló lencse ezen a 25 helyen képez.
Ha tehát a 116 kollimált fénynyalábban semmiféle fényszórás vagy fénytörés nem következik be, vagyis a 114 látásjavító lencse vagy tökéletes vagy a 22 lencsehordozóból hiányzik, a matt felületű 124 ütköző elem után fény nem jelenik meg, tehát a 126 pixelmező sötétben marad. A 114 látásjavító lencse azonban mindenkor mutat 30 olyan jellemzőket, amelyek miatt a 116 kollimált fénynyaláb egy része a 120 első nyalábformáló lencse hatása ellenére a matt felületű 124 ütköző elem síkján túl is fény van jelen, ezért végülis a 126 pixelmezőre fény jut. A 114 látásjavító lencsét olyan helyzetben rendezzük el, amely a 126 pixelmezö pozíciójának optikai konjugáltja. Ennek az a következménye, hogy a 124 ütköző elem síkja mögött megjelenő fény 35 a 126 pixelmezőre fókuszálódik és így az utóbbin a 114 látásjavító lencse esetleges hibáiról képet lehet nyerni. A 8. ábra a sötétmezős megvilágítást biztosító berendezés optikai elemeit mutatja be; ez az elrendezés a 10 minőségellenőrző rendszer fontos
P 93 03378
-16részét képezi. Ezen az ábrán a 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegység egyes fontos elemeit ugyancsak bemutatjuk. Mint látható, a 14 megvilágító részegység a 26 házban helyezkedik el, hozzá a 30 fényforrás, a 32 és 34 tükrök, 130 diafragma, 132 tápegység, 134 vezérlő áramkör, 136 első és 140 második állítható támasz, továbbá 142 kimenő ablak tartozik. A 16 képalkotó részegység alapját a 36 kamera alkotja, hozzá a szokásosan matt felületű 40 ütköző és 42 megvilágító lencserendszer tartozik. A 36 kamera 44 tokban van elrendezve, amelyen belül a 46 pixelmezö és az 50 blende helyezkedik el, míg a 42 megvilágító lencserendszer 52 tubusban van elhelyezve, amely az 54 első és az 56 második nyalábformáló lencséken kívül a 60 terelőlemezeket fogadja be.
A 14 megvilágító részegység 26 háza olyan védő szerkezetet képez, amely a 14 megvilágító részegység minden elemének megfelelő zárt környezetet biztosít. A 30 fényforrást, a 32 és 34 tükröket, továbbá a 130 diafragmát a 26 házon belül rögzítjük. A 8. ábrán láthatóan a 26 ház 26a függőleges lábból, 26b vízszintes tartóból és 26c vízszintes támaszból tevődik össze, ahol a 26a függőleges láb tartó funkciót lát el, ezen kívül a 30 fényforrást is befogadja. A 32 tükröt a 26a függőleges láb és a 26c vízszintes támasz, a 34 tükröt a 26c vízszintes támasznak a 32 tükörtől távolabbi végénél helyezzük el, míg a 130 diafragma a 26c vízszintes támaszon belül van beépítve, mégpedig a 32 és a 34 tükrök között. A 26 házban, célszerűen a 26c vízszintes támasz felületén 26d nyílás van kiképezve, amely közvetlenül a 34 tükör felett van, továbbá a 26d nyílást a 142 kimenő ablak fedi le. A 8. ábrán bemutatott berendezés alkalmazása során a 30 fényforrás felvillanások vagy fényimpulzusok sorozatát generálja, ezeket a 26 házon belül 82 fénynyaláb formájában továbbítja a 32 tükörre. A fénynyaláb útjában ez a tükör a fényimpulzusokat a 130 diafragmán keresztül a 34 tükörre irányítja, amely a terjedési irány elfordításával a fényimpulzusokat felfelé továbbítja, azok a 142 kimenő ablakon keresztül a vizsgálandó 80 látásjavító lencse megvilágítását biztosítják, mégpedig 144 megfigyelési pozícióban, amikoris a vizsgált 80 látásjavító lencséből 82 fénynyaláb lép ki és jut az 54 első nyalábformáló lencsére.
A 30 fényforrást célszerűen a 136 első állítható támaszon helyezzük el, mivel ezzel a 30 fényforrás által kibocsátott 82 fénynyaláb irányítása szabályozható. Célszerű, ha a 140 második állítható támasz a 34 tükör megfogására szolgál, mivel ezzel a 32 tükörből érkező fénynyaláb visszaverésének szöghelyzete szabályozható. A 8. ábrán bemutatott 14 megvilágító részegységben a 136 első állítható támasz megbillenthető lemezzel van kiképezve, amely a 26 házhoz van rögzítve és két egymásra merőleges vízszintes tengely körül elforgathatóan van megvezetve. A 14 megvilágító részegységnek ennél a kiviteli alakjánál a 140 második állítható támasz 140a döntő elemet és 140b eltoló elemet tartalmaz, ahol a 34 tükör a 140a döntő elemhez kapP 93 03378 ·· · · « * « * ♦ • · · * · · ··· * · · · · .
♦ · · · · ·· ·· ..
-17csolódik és ez utóbbi a 140b eltoló elemen van megtámasztva. A 140b eltoló elem oldalirányban, mégpedig a 8. ábra szerint bal és jobb irányban elmozdítható, vagyis a 34 tükör oldalirányú helyzete beállítható. A 140a döntő elem két egymásra merőleges vízszintes tengely körül elforgatható, ezzel a 34 tükör térbeli helyzetére jellemző szög változtatható.
A 16 képalkotó részegység a 144 megfigyelési pozícióba helyezett 80 látásjavító lencsén, adott esetben a 84 kontaktlencsén áthaladó 82 fénynyalábot fogadja és a fénynyaláb alapján a 80 látásjavító lencsén keresztül áthaladó fénynyalábból képzett képet generál. Az ehhez szükséges 46 pixelmező a 44 tokon belül van elhelyezve, közvetlenül az 50 blende mögött. A 46 pixelmezöt 146 pixelekből célszerűen úgy alakítjuk ki, hogy annak minden képalkotó fényérzékelő eleme elektromos áramjel generálására legyen alkalmas és az általuk előállított elektromos áramjelek mindegyike az egyes 146 pixelekre, mint fényérzékeny elemekre beeső fény intenzitásával arányos, vagy arra jellemző.
A 9. ábrán a 146 pixelekből álló 46 pixelmező egy jellegzetes részletét mutatjuk be, mégpedig számos fényérzékeny elem feltüntetésével. A 9. ábrán látható, hogy ezek a 146 pixelek egyenletes kiosztású rács csomópontjaiban helyezkednek el, ahol a sorok és oszlopok száma ismert, a célszerű megvalósítású 46 pixelmezök esetén adott esetben akár több millió 146 pixelt is felhasználnak. A találmány szerinti berendezésben célszerűen használható az a jelgeneráló részegység, amelynél a 46 pixelmező mintegy ezer sort és mintegy ezer oszlopot tartalmaz. A rácsban tehát a 146 pixelek egymástól azonos távolságon elhelyezkedő sorokat és oszlopokat alkotnak, a 46 pixelmezö külső szélét meghatározó pixelek kivételével minden 146 pixelnek nyolc szomszédja van. így például a 9. ábrán olyan 146a középponti pixelt mutatunk be, amely fölött közvetlenül 146b középső felső pixel, alatta 146c középső alsó pixel, bal és jobb oldalán rendre 146d baloldali pixel és 146e jobboldali pixel, továbbá felül jobbra, illetve balra eltolva 146f felső jobboldali pixel és 146g felső baloldali pixel, alul jobbra eltolva és alul balra eltolva 146h alsó jobboldali pixel és 146i alsó baloldali pixel van. így alakul ki egy 146a középponti pixel szomszédsági környezete.
Mint a 8. ábrán látható, a fénynyaláb egy részét kitakaró szokásosan matt felületű 40 ütköző és az 54 első, valamint az 56 második nyalábformáló lencse a 46 pixelmezövel és egymással azonos optikai tengely mentén felfűzve az 50 blende előtt helyezkedik el, ahol a 44 tok ugyancsak az optikai tengelyre szimmetrikusan helyezkedik el. A szokásosan matt felületű 40 ütköző, mint a 7. ábrán látható 124 ütköző elem az 54 első és az 56 második nyalábformáló lencse között van elrendezve, mégpedig kitakarást biztosító módon általában az 54 első nyalábformáló lencse hátsó fókuszpontjának síkjában, míg az 56 második nyalábformáló lencse úgy van elhelyezve,
P 93 03378 • ·· ·· · • · · · ·· • » * · ·· • 4 ·«,
- 18hogy hátsó fókuszpontjának síkjában a 46 pixelmező fekszik. A 60 terelölemezek általában gyűrű alakú, középponti nyílással ellátott lemezek, amelyeket az 52 tubus hossztengelye mentén a belső térben építünk be és ezzel elősegítjük az 52 tubuson áthaladó 82 fénynyaláb kollimálását.
Az 54 első és az 56 második nyalábformáló lencsének, valamint a szokásosan matt felületű 40 ütközőnek ezzel az elrendezésésével a vizsgálatra kerülő 80 látásjavító lencsén áthaladó fényből kialakuló nyaláb jelentős részét vagy adott esetben teljességét az 54 első nyalábformáló lencse a szokásosan matt felületű 40 ütközőre fókuszálja, vagyis a 46 pixelmezőn kép nem észlelhető. A 80 látásjavító lencse, adott esetben 84 kontaktlencse hibás volta esetében azonban a 82 fénynyaláb bizonyos mértékben elhajlik - ugyanez a folyamat a 80 látásjavító lencse szokványos felépítése mellett annak egyes részelemeinél is bekövetkezik -, vagyis a 82 fénynyalábot az 54 első nyalábformáló lencse nem képes teljes egészében a szokásosan matt felületű 40 ütközővel kitakart területre fókuszálni, ezért a fény egy része a 40 ütköző síkja mögött továbbhaladva az 54 első nyalábformáló lencse mögött a 46 pixelmezőre esik be. A 144 megfigyelési pozíciót úgy alakítjuk ki, hogy az abba helyezett 80 látásjavító lencse a 46 pixelmezővel optikailag konjugált helyzetben legyen és ezért a szokásosan matt felületű 40 ütköző szintjét elhagyó fény a 46 pixelmezőn képet hozzon létre, amely a 80 látásjavító lencse fényszórásra alkalmas területéről hordoz információt.
A sötétmezős megvilágításnak ez a technikája rendkívül hatásosan működik akkor, ha a 80, 114 látásjavító lencse, adott esetben 84 kontaktlencse szerkezeti felépítésében kialakult szabálytalanságokat kell feltárni. A 10. ábra példaként a 2. és 3. ábrán bemutatott 84 kontaktlencse felhasználásával a 46 pixelmezön nyert kép egy lehetséges példáját mutatja be. A képet a 84 kontaktlencse megvilágításával kapjuk, és a fénynyaláb nagyobb részét a szokásosan matt felületű 124, illetve 40 ütköző nem engedi továbbhaladni. Mivel azonban a 84 kontaktlencse kerületét alkotó 84c gyűrűben az anyag vastagsága egyenetlen (3A. ábra), a 86 mellső és a 90 hátsó felület közötti anyagon áthaladó fénynyaláb elhajlik és így a szokásosan matt felületű 40 ütköző síkja mögött, a 46 pixelmezönél fény jelenik meg, amely a 46 pixelmezőn 150 gyűrűbe eső elemeket világít meg. A 84 kontaktlencse más szabálytalanságai a 46 pixelmezön szintén megvilágított zónákat biztosítanak. A 46 pixelmezőn ezért az igen kis mélységű felületi hibák szintén jól követhetők. Ha egy ilyen kis méretű zavaros hibahely a lencse belső területében kialakul, az a 46 pixelmezön a sötét részt határoló világos vonalként jelentkezik, míg ha ugyanilyen zavaros rész a 84 kontaktlencse 84c gyűrűjében van, akkor az a 46 pixelmező megvilágított részében sötét vonalakat hoz létre. Mivel a 84 kontaktlencse szélei eléggé éles kialakításúak, ezt a tartományt a gyorsan csökkenő keresztmetszet jellemzi, a kerületen elegendő mennyiségű fény
P 93 03378
hajlik el ahhoz, hogy a szokásosan matt felületű 40 ütköző síkja után a 46 pixelmezőre még szinte tökéletes felépítésű 84 kontaktlencse mellett is a 10. ábra szerinti 150 gyűrűt biztosító fénymennyiség érkezzen.
A szakember számára nyilvánvaló, hogy a találmány szerinti berendezés 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegységének felépítésében sem a 30 fényforrás, sem az elektronikus 36 kamera típusa, rendszere nem döntő fontosságú. Ugyanez mondható el a nyalábformálásra alkalmazott lencsékről. Tehát szakember köteles tudása alapján ezeket a részegységeket a kívánt cél elérésének megfelelően tudja megvalósítani. A 8. ábrán bemutatott berendezés egy megvalósult változatában a 30 fényforrás a Hamamatsu cég által gyártott kis ívű xenon töltésű villanócsö volt. Ez a fényforrás azért bizonyult különösen előnyösnek, mert ívének stabilitása és a lámpa élettartama nagy, a kimenő fénynyaláb intenzitása csak mintegy +2 %-os tartományban változik, magának a lámpának az élettartama 109 felvillanás.
Ugyancsak a 8. ábrán bemutatott berendezés egy megvalósult változatánál a 16 képalkotó részegységben az 54 első nyalábformáló lencsét 100 mm fókusztávolságú akromatikus lencseként választottuk meg, amely az 54 első nyalábformáló lencse optikai tengelyéhez képest 2,5°-os tartományban diffrakciómentes. Megtámasztására az 52 tubust alumíniumból hoztuk létre, amelyet anódeljárással feketére színeztünk, a 60 terelőlemezek beépítésével a belső felülettől visszaverődő fény miatt létrejövő kontrasztok leromlását zártuk ki. Az 56 második nyalábformáló lencse a Nikon cég által forgalmazott f = 1,8 fényerejű 50 mm fókusztávolságú lencse. Az 54 első nyalábformáló lencse kimenő felületére ultraibolya sugárzást csökkentő anyagú szűrőt illesztettünk, amelyet az 54 első nyalábformáló lencsét befogadó 50 mm átmérőjű résznél csavarmenettel fogtunk meg.
A 40 ütköző szokásosan matt felületű anyagból áll, az olyan kis méretű műanyag elem, amely 2,54 mm átmérőjű volt és helyzetét ragasztás útján biztosítottuk. A 40 ütköző kereskedelmi forgalomban hozzáférhető és például a nyomtatott áramköri lapok gyártása során a forrasztásnál alkalmazott maszkokhoz használt anyagból áll, maga a 40 ütköző számos különböző méretben hozható létre. A javasolt méret mindig a 10 minőségellenőrző rendszer egyéb paramétereitől függ és a méret konkrét értékét úgy választjuk meg, hogy a kontraszt, az egy vonalba rendezés és a rezgéssel szembeni ellenállás maximális hatékonysággal legyen beállítható.
A 16 képalkotó részegységben alkalmazott 36 kamera a javasolt eljárás végrehajtására szolgáló, a 8. ábrán bemutatott berendezés megvalósított példájánál nagy felbontóképességű Vidék típusú, standard Nikon lencséket hasznosító elektronikus kamera. A 36 kameránál először az 50 mm fókusztávolságú, f = 1,8 fényerejű Nikon lencsét helyezzük el (ez az 56 második nyalábformáló lencse), majd az 54 első nyaP 93 03378
lábformáló lencsét befogadó 52 tubust az 56 második nyalábformáló lencsére csavarmenet révén erősítjük. A Vidék típusú kamera hatásos látómezeje 13,8 mm oldalélú négyzet, amely mintegy 10 ... 15 %-kal nagyobb, mint a 84 kontaktlencséknél elfogadott maximális méret. Kívánatos, hogy a megvizsgálásra kerülő 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse a 36 kamera látómezőjéből a maximális nagyságú részt foglalja el, és ezért a 80 látásjavító lencsét ellenőrzés előtt célszerűen automatikusan középponti helyzetbe visszük. A 84 kontaktlencse esetén a 22 lencsehordozó 110 befogadó nyílásait úgy alakítjuk ki, hogy ezzel a 36 kamera felbontóképességét maximális mértékben kihasználhassuk.
A 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegységnek itt bemutatott előnyös kialakítási lehetőségei számos célszerű jellemzőt mutatnak. Először, mivel a 82 fénynyaláb terjedése során többszörösen megtörik, a 30 fényforrás még villanólámpaként kialakítva is távolabbra helyezhető el a 80 látásjavító lencsétől, tehát a 144 megfigyelési pozíciótól, ennek eredményeként a 30 fényforrással előállított fénynyaláb kollimációja a 80 látásjavító lencsén való áthaladást követően hatásosan hajtható végre, adott esetben a 80 látásjavító lencse egy részéről is kép alkotható. Másodszor, a szokásosan matt felületű 40 ütközőn a 30 fényforrásban keletkező ívről alkotott kép méretei az ív fizikai méretei alapján adódnak: azokat lényegében a kisülési ív fizikai méreteinek a 30 fényforrás és az 54 első nyalábformáló lencse közötti, valamint az 54 első nyalábformáló lencse és a szokásosan matt felületű 40 ütköző közötti távolság hányadosával való szorzásával nyerjük. A 8. ábrán látható célszerű konfiguráció lehetővé teszi a kisülési ív képének minimalizálását, ezért a 40 ütköző kis méretű lehet, tehát a rendszer érzékenysége javítható. Harmadszor, a 130 diafragma írisze a 82 fénynyaláb továbbhaladására rendelkezésre álló terület nagyságát korlátozza, ezzel a fénynyaláb által megvilágított terület nagysága is csökkenthető. Célszerűen a 130 diafragmát úgy állítjuk be, hogy a 82 fénynyaláb keresztmetszeti területe akkora legyen, amelynél a körkörös zónát a nyaláb legfeljebb mintegy 10 ... 15 %-kal nagyobb hosszúságú átmérővel világítja meg, mint a vizsgálandó 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse átmérője. A 82 fénynyaláb átmérőjének csökkentésével javítható a 46 pixelmezőn előállított kép és a kép körüli zónák közötti kontraszt, vagyis a 82 fénynyaláb méreteinek korlátozásával a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse továbbítására szolgáló 110 befogadó nyílás oldalfalainak zavaró hatása csökkenthető. A szórt fény háttér megvilágításként a 46 pixelmezöre beeshet, ezzel viszont a 46 pixelmezőn a vizsgálandó kép és a környezete között kontraszt gyengül.
A 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegység itt bemutatott előnyös megvalósításainál a rendszer nagyítása, vagyis a jelgeneráló részegységet alkotó 46 pixelmezőn létrehozott kép és a 80 látásjavító lencse tényleges méreteinek aránya lényeP 93 03378 gében egyenlő az 56 második nyalábformáló lencse és az 54 első nyalábformáló lencse jellemző fókusztávolságainak arányával. A nagyítás tényleges értéke az 54 első és az 56 második nyalábformáló lencse közötti távolságtól, továbbá a vizsgálatra kerülő 80 látásjavító lencse és az 54 első nyalábformáló lencse közötti távolság nagyságától függ. A 140a döntő elem és a 140b eltoló elem segítségével a 34 tükör által visszavert fénynyaláb jól központosítható, az a 16 képalkotó részegység optikai tengelyére jó párhuzamossággal ráhelyezhető.
A fentiekben leírt módon a 16 képalkotó részegység célszerűen az 54 első és az 56 második nyalábformáló lencsével van kialakítva, amelyek között az 54 első nyalábformáló lencse fókusztávolságával meghatározott térközt biztosítunk. A két nyalábformáló lencse felhasználása célszerű, de nem feltétlenül szükséges. Ezt azért tartjuk azonban különösen előnyösnek, mivel így a 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegység jellemzői viszonylag könnyen kézben tarthatók, a hátsó fókusszal meghatározott sík és a képsík között a részegységek nagyításából adódó kapcsolat nincs.
A találmány szerinti berendezésben használt, a 7. ábrán vázlatosan bemutatott optikai rendszer további megvalósítási lehetőségeire a 11A., a 11B. és a 11C. ábra mutat példát, amelyek rendre 152, 154 és 156 nyalábirányító konfigurációt ábrázolnak. A 152, 154 és 156 nyalábirányító konfiguráció a 10 minőségellenőrző rendszerben a 82 fénynyaláb irányítására alkalmas, az a 144 megfigyelési pozícióból adott esetben kontaktlencseként kiképzett 166 látásjavító lencse képét elhagyó fénynyalábot a szokásosan matt felületű 40 ütközőre és a 46 pixelmezöre juttatja.
A 11A. ábrán látható 152 nyalábirányító konfigurációban egyetlen 160 nyalábformáló lencsét használunk, amely a 82 fénynyalábot közvetlenül a 166 látásjavító lencsén való áthaladás után fogadja és azt egyrészt a 40 ütközőre, másrészt a 46 pixelmezöre irányítja. A 11A. ábrán bemutatott 152 nyalábirányító konfigurációnál 162 tükörrel irányítjuk a 82 fénynyalábot a 166 látásjavító lencsére, amely a legalább részben fényáteresztö anyagú 164 tartóban helyezkedik el. A 82 fénynyaláb vagy a 30 fényforrásból származó fényimpulzusok a 162 tükör közvetítésével a 166 látásjavító lencsére jutnak és onnan a 160 nyalábformáló lencsére haladnak tovább. A 160 nyalábformáló lencsére irányított fény nagyobb részét a szokásosan matt felületű 40 ütköző fogja fel, amely a fókuszált fénynyalábot részben kitakarja. A 166 látásjavító lencse hibái azonban az áteső fény egy részét elhajlítják, szórják és ezért az elhajlított fénynyalábot a 160 nyalábformáló lencse a 40 ütköző síkja mögé irányítja, az a 46 pixelmezőn fókuszált képként jelenik meg és ez a kép a 166 látásjavító lencsének azokról a tartományairól hordoz információt, amelyek miatt a 82 fénynyaláb egy része a szokásosan matt felületű 40 ütköző mögötti területre jutott. A 11 A. ábra szerinti konfiguráció különösen előnyös akkor, ha a 36 kamera tértöltéses érzékelő elemekből
P 93 03378 * ··
-22álló ernyője nagyobb, mint a Vidék elnevezésű, már említett kamera nagy felbontóképességű ernyője.
A 11B. ábrán látható 154 nyalábirányító konfigurációnál a 82 fénynyalábnak a kitakarást biztosító 40 ütközőre való irányítása, illetve a 166 látásjavító lencse hibáit reprezentáló képnek a 46 pixelmezőn való előállítása két különböző funkciót jelent. Ezeket a funkciókat úgy valósítjuk meg, hogy 170 tükörrel a 82 fénynyalábot 172 alsó nyalábformáló lencsére irányítjuk, majd a 164 tartó anyagán és a 164 tartóban elhelyezett 166 látásjavító lencsén keresztül a szokásosan matt felületű 40 ütközőre, illetve 174 felső nyalábformáló lencsére jut, amely utóbbi mögött a 46 pixelmezö helyezkedik el. Ennél az elrendezésnél a 170 tükör által a 172 alsó nyalábformáló lencsére irányított 82 fénynyaláb egy része a 166 látásjavító lencsén áthaladva a 40 ütközőn, annak síkjában fókuszálódik. A 166 látásjavító lencse hibáin a fény szóródik, a 82 fénynyaláb egy része a szokásosan matt felületű 40 ütköző mellett elhaladva a 174 felső nyalábformáló lencsére esik, amely a beeső fényt a 46 pixelmezőre fókuszálja és így a 174 felső nyalábformáló lencse a 166 látásjavító lencse hibáiról információt hordozó képet alkot. A 11B. ábrán bemutatott elrendezés előnyét az jelenti, hogy a 172 alsó és a 174 felső nyalábformáló lencse egymástól függetlenül működik.
A 11C. ábrán látható 156 nyalábirányító konfigurációnál az előzőekben és a 8. ábrán bemutatotthoz igen hasonló optikai rendszer látható. A 156 nyalábirányító konfiguráció azonban nem tartalmazza a 32 tükröt és a 130 diafragmát. A 156 nyalábirányító konfiguráció viszont 176 tükröt, 180 első és 182 második nyalábformáló lencsét tartalmaz, közöttük a 40 ütköző, mögöttük a 46 pixelmező helyezkedik el, előttük a 164 tartóban a 166 látásjavító lencse van elrendezve. A 11C. ábra szerinti elrendezésnél a 82 fénynyalábot a közbeiktatott 176 tükör irányítja a 166 látásjavító lencsére, majd a fénynyaláb a 164 tartó anyagán áthaladva jut a 180 első nyalábformáló lencsére. Ez esetben is a 180 első nyalábformáló lencsére beeső fény jelentős része a szokásosan matt felületű 40 ütközőn fókuszálódik. A 166 látásjavító lencse azonban több olyan hibát tartalmazhat, amelyek miatt a 40 ütköző mögött a fénynyaláb egy része megjelenik és az a 182 második nyalábformáló lencsére esik, amely a beeső fényt a 46 pixelmezőn fókuszálja. Ebben az elrendezésben a 180 első nyalábformáló lencse a 30 fényforrásból származó fény egy részét a szokásosan matt felületű 40 ütközőre juttatja, amikoris hatására a 182 második nyalábformáló lencsétől független. Mind a 180 első, mind a 182 második nyalábformáló lencse azonban részt vesz abban a folyamatban, amelynek révén a 46 pixelmezőn a 166 látásjavító lencse hibáiról kép nyerhető.
A találmány szerinti berendezésben, tehát a javasolt eljárást megvalósító 10 minőségellenőrző rendszerben célszerűen olyan vezérlő részegységet alkalmazunk,
P 93 03378
amely képes a 14 megvilágító részegység, a 16 képalkotó részegység és a 12 szállító részegység egyidejű működését szinkronizálni. Ez annyit jelent, hogy a vezérlés a szükséges időpontokban a 30 fényforrást működésbe hozza, ezzel fényimpulzust állít elő, majd az 50 blendét nyitja, amennyiben a 144 megfigyelési pozícióban megvizsgálandó 80 látásjavító lencse van. A vezérlés rendszerének fő elveit vázlatosan a 12A. ábra mutatja be, amely nagy vonalakban azt ábrázolja, hogy a 12 szállító részegység mindenkor elektromos jelet generál, amikor a 144 megfigyelési pozícióban egy megfelelő 110 befogadó nyílás van. A 12 szállító részegység kimenő jelét például a 94 első léptető motor biztosítja, de a 92 továbbító asztal meghajtásában alkalmazott bármely más mozgó egység vagy érzékelő erre a célra alkalmas. Ugyancsak megfelelő megoldás lehet végálláskapcsoló beépítése, amely akkor lép működésbe, ha a 144 megfigyelési pozícióban a 110 befogadó nyílás kívánt helyet foglal el. A 12 szállító részegység által szolgáltatott kimenő jel egyrészt az 50 blende vezérlését biztosítja, mégpedig úgy, hogy ennek a jelnek a hatására az 50 blende a szükséges időpontban teljes keresztmetszetében szabaddá váljon, másrészt a jelet 184 késleltető áramkörbe vezetjük, amely az 50 blende kinyitása után a szükséges időpontban a 30 fényforrást működtető 134 vezérlő áramkört indítja. A 12A. ábrán bemutatott elrendezésnél jól látszik, hogy a 12 szállító részegység által generált jel egyrészt a 184 késleltető áramkörre, másrészt az 50 blende vezérlő egységére, célszerűen a 36 kamerára jut, míg a 184 késleltető áramkör kimenő jele a 134 vezérlő áramkörbe van vezetve.
A találmány szerinti 10 minőségellenőrző rendszer egy megvalósult kiviteli példájában a vezérlési és működtetési időpontok egymásutánját a 12B. ábra mutatja be. Ilyen grafikont vagy hasonlót a 80 látásjavító lencsének a 144 megfigyelési pozícióban való elhelyezése után lehet felvenni. A 12 szállító részegység által generált 24 V feszültségű impulzusok I időpontban (0 ms) jutnak a 36 kamera vezérlő áramkörébe és a 184 késleltető áramkörbe. A 36 kamera 50 blendéje II időpontban (kb. 9 ms) nyit, mégpedig az impulzus homlokélének érzékelésekor, és lényegében mintegy 9 ms alatt az 50 blende teljes mértékben kinyílik. A 184 késleltető áramkör mintegy 15 ms késleltetéssel III időpontban a 30 fényforrást indítja, azaz ennyi idő elteltével jut a jel a 134 vezérlő áramkörbe. A 134 vezérlő áramkörben a késleltetéssel kapott impulzus homlokéle vezérlő elemet kapcsol be, aminek eredménye a 30 fényforrás gerjesztése és a megfelelő fényimpulzus előállítása. A 30 fényforrás, mint említettük célszerűen villanólámpa, amely az ív felgyulladásakor elektromosan vezetővé válik és egy előzőleg feltöltött kapacitás a lámpán keresztül sül ki. A kapacitás értékét és feltöltési feszültségét a villanólámpa által emittált fényimpulzus teljes energiája és az impulzus időtartama határozza meg. Eközben megfelelő interface áramkör biztosítja,
P 93 03378 • ·
-24hogy az 50 blende IV időpontig, tehát mintegy 30 ms időtartamon keresztül nyitva maradjon, majd ezt követően gondoskodik az 50 blende lezárásáról.
Az 50 blendének a fentiek szerint történő felhasználásával jelentősen csökkenthető annak veszélye, hogy a környezetből a 80 látásjavító lencsék vizsgálatai közötti időtartamokban a 46 pixelmezöre zavaró fény jusson. A 10 minőségellenőrző rendszerben célszerűnek bizonyult az a megoldás, amikor a 30 fényforrás meghajtását biztosító nagyfeszültségű egységek, elektronikai rendszerek és a kapacitás mind a 26 házon belül helyezkedik el és a megvilágítás optikai részegységeivel együtt van elrendezve.
A 30 fényforrásból származó fény intenzitásának elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a rövid idejű felvillanás ellenére a 46 pixelmezön olyan kép alakulhasson ki, amely értékelésre alkalmas és egyúttal ne kelljen a vizsgálatra kerülő 80 látásjavító lencse továbbítását megállítani. A 12 szállító részegység tehát előnyösen olyan kialakítású, hogy a vizsgálandó 80 látásjavító lencsék, különösen a 22 lencsehordozóban levő 84 kontaktlencsék a 16 képalkotó részegység előtt folyamatosan haladnak el. Ez a folyamatos sima mozgás azért előnyös, mivel biztosítja, hogy a 84 kontaktlencséket tartalmazó 110 befogadó nyílást kitöltő 112 folyadékos oldat felületén hullámosodás vagy más felületi zavar ne jöhessen létre, hiszen a folyadékfelület egyenetlenségei a képalkotási folyamatban nehezen elemezhető és alig kiküszöbölhető hatású változásokat okoznak.
Szakember számára nyilvánvaló, hogy a 12 szállító részegység, a 14 megvilágító részegység és a 16 képalkotó részegység működésének szinkronizálását, esetleges koordinálását számos különböző, itt nem feltétlenül bemutatandó módon lehet elérni. Egy célszerű lehetőség például az, hogy a 30 fényforrást és az 50 blendét meghatározott időközönként működtetjük, illetve nyitjuk ki, és ezeket az időközöket úgy választjuk meg, hogy azokkal figyelembe vegyük, hogy a 80 látásjavító lencsék sorozatában az egyes vizsgálandó lencsék mikor kerülnek a 144 megfigyelési pozícióba, milyen ütemben haladnak át a 82 fénynyaláb terjedési útjában.
A 12 szállító, a 14 megvilágító és a 16 képalkotó részegységet célszerűen el lehet rendezni olyan, a rajzon nem ábrázolt burkolatban, amellyel ezek a részegységek a környezettől elszigetelhetek és így a levegőben levő esetleges szennyezések a találmány szerint szükséges megvilágítási és képalkotási folyamatot nem befolyásolják. Ez a burkolat ellátható áttetsző anyagból készült elülső ajtóval vagy olyan áttetsző anyagú ablakokkal kialakított elülső ajtóval, amelyeken át a burkolat belsejébe lehet nyúlni és az ott lezajló folyamatok követhetők. Ha ilyen áttetsző anyagú felületi elemeket használunk, célszerű, ha azokat sötétítjük, hogy ezzel a környezeti fénynek a
P 93 03378 megvilágítási és az elektronikus képalkotási folyamatokra gyakorolt hatását redukáljuk.
A 13. ábrán a javasolt eljárás alapját jelentő 20 képfeldolgozó részegység tömbvázlatát mutatjuk be. Ez a részegység a 46 pixelmezö kimenő jeleit fogadja, mégpedig párhuzamos és soros formában a 62 elöfeldolgozó rendszerben. A 62 elöfeldolgozó rendszerbe vezetett elektromos jeleket a 10 minőségellenőrző rendszer látja el címekkel, vagyis az egyes jeleket az azokat előállító 146 pixelekhez rendeli. A jeltovábbítás egyik lehetősége például az, hogy a 36 kamera 46 pixelmezőjéröl a jeleket időzített jelsorozatként vezetjük tovább, mégpedig úgy, hogy a 62 előfeldolgozó rendszer órajelet kap, ezt is a 36 kamera generálja, vagyis a jelsorozat kezdeti időpontja és a benne levő jelek időbeli egymásutánisága meghatározható. A jelgeneráló részegységből a 62 elöfeldolgozó rendszerbe vezetett jelek feldolgozásának egy másik lehetősége az, hogy a jelekhez azonosító információkat rendelünk például fejléc vagy más formában, így az adott jelet generáló 146 pixel kijelölhető.
A találmány szerinti eljárás folyamatában a 62 elöfeldolgozó rendszer a fogadott elektromos áramjeleket a 46 pixelmezö különálló 146 pixeleihez rendeli és ezek alapján rendre egy-egy l0 digitális adatot képez, majd az adatokat tárolóban rögzíti úgy, hogy címük az adott elektromos jelet generáló 146 pixel címével egyértelmű kapcsolatban van. A tárolt értékeket a 64 processzor dolgozza fel, amelybe azok 186 adatbuszon keresztül jutnak. Mint a továbbiakban még ezt bemutatjuk, a 46 pixelmezőbe tartozó 146 pixelek mindegyikére további lv ..., In adatot állapítunk meg, amelyek egy-egy jellemzőt rögzítenek és a 62 elöfeldolgozó rendszer több olyan tároló elemmel látható el, amelyek ezeket az adatokat a 146 pixeleknek megfelelően tárolják.
A 186 adatbusz a 64 processzort a 62 elöfeldolgozó rendszerrel köti össze és ezen keresztül a 62 előfeldolgozó rendszerből az ott tárolt adatok felvehetők, illetve ott további adatok rögzíthetők. Mint még erre visszatérünk, a 64 processzort olyan programmal töltjük fel, amely alkalmas a 62 előfeldolgozó rendszerben rögzített adatok feldolgozására és elemzésére, majd ezek eredményeként a 10 minőségellenőrző rendszerben átvezetett mindegyik 80 látásjavító lencse legalább egy minőségi paraméterének vagy jellemzőjének megállapítására és ennek alapján annak eldöntésére, hogy az adott 80 látásjavító lencse rendeltetésszerűen felhasználható-e vagy sem.
A 64 processzorhoz a 70 tároló kapcsolódik, amely merevlemezes vagy más szerkezetű lehet, feladata az adatok időleges vagy állandó megőrzése. A 70 tárolóban a 64 processzor által felhasznált különböző kereső táblák helyezhetők el, a tárolási folyamatban a 80 látásjavító lencse ellenőrzése során kapott vagy az ellenőrzéssel nyert értékekből kapott adatok rögzíthetők. A 70 tároló felhasználható arra is, hogy egy adott időtartamon (1 napon vagy hosszabb időtartalom) belül ellenőrzött 80 látásP 93 03378 • « javító lencsék, illetve 84 kontaktlencsék számát rögzítsük, nyomon kövessük, hogy az ellenőrzött látásjavító lencsék egy kiválasztott halmazában vagy csoportjaiban a hibák milyen jellegűek, milyen méretűek és számuk mekkora.
A 66 billentyűzet a 64 processzorba a kezelői beavatkozások információit juttatja. A 66 billentyűzethez 74 csatlakozó egység kapcsolódik, amely a 64 processzorba juttatott adatokat vagy az onnan érkező üzeneteket vizuális formában tudja visszaadni. A 62 elöfeldolgozó rendszerhez 72 videó monitor van csatlakoztatva, amely a 62 elöfeldolgozó rendszer tároló egységeiben rögzített adatokat jeleníti meg. Az l0 digitális adatok alapján például a 72 videó monitoron a 46 pixelmezőn felvett kép részletei szemléltethetők. Az Ιυ .... In adatok halmazait szintén a 72 videó monitoron lehet bemutatni és ezzel a valós kép finomított vagy feldolgozott változatai jeleníthetők meg. A 64 processzorhoz az előzőeken kívül 190 soros/párhuzamos átalakítón át a 76 nyomtató is kapcsolható, amely a 64 processzorból bevezetett adatok rögzítését biztosítja. Szakember számára nyilvánvaló, hogy a 20 képfeldolgozó részegység az előzőeken kívül más bemeneti és kimeneti eszközökkel ugyancsak ellátható, aminek révén kezelő vagy elemzést végző személy a 64 processzorral kapcsolatba léphet, ezen keresztül a 62 előfeldolgozó rendszerrel és a 70 tárolóval összekapcsolódhat.
A találmány szerinti berendezésben a 20 képfeldolgozó részegység alkotó elemei általában a kereskedelmi forgalomban beszerezhető, a szakemberek számára jól ismert eszközök. A 64 processzort célszerűen nagy sebességű digitális számítógéppel valósítjuk meg, míg a 72 videó monitor nagy felbontóképességű színes képernyőjű display. A 62 előfeldolgozó rendszer például a Datacube cég jelfeldolgozó paneljeiből állítható össze, míg a 64 processzort egy megvalósított 10 minőségellenőrző rendszernél Sun 3/140 jelű számítógépes munkahelyként hoztuk létre.
Mint az előzőekben már leírtuk, a 80 látásjavító lencsék egymást követően közvetlenül a 36 kamera előtt haladnak el, ilyenkor a 30 fényforrás fényimpulzust generál, amely az optikai rendszeren keresztül a 46 pixelmezőn fókuszált képet eredményez. A 46 pixelmezö minden képalkotó eleme egy-egy elektromos kimenő áramjelet generál, amelynek nagysága az adott 146 pixelre eső fény intenzitásával függ össze. Az egyes 146 pixelekre kapott kimenő áramjeleket a 20 képfeldolgozó részegység digitális értékekké alakítja át és a digitális értékeket a 62 előfeldolgozó rendszer tároló egységei hozzárendelt címek alatt, így az egyes 146 pixelekkel azonosítható módon rögzítik. A rögzített információk közül az előzőekben már meghatározott l0 digitális adatok feldolgozásával állapítható meg, vajon a 36 kamera látómezejében továbbított 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse jellemzői eleget tesznek-e a követelményeknek, pontosabban az ellenőrzött lencséről alkotott képben felfedezhetö-e olyan rendellenesség, amelyet a 10 minőségellenőrző rendszernek elfogadhatatP 93 03378 ♦ · * · 1<
• ·· • ·· • · · · · .·*. r·· • · ·«· • · · ·♦ ···
lan hibaként kell azonosítani. Különösen fontos annak meghatározása, tásjavító lencse és különösen a 84 kontaktlencse anyagában van-e olyan hasadás vagy egyéb hiba, amely a lencse rendeltetésszerű használatát kizárja.
A 14. ábra a 20 képfeldolgozó részegységben végrehajtott adatfeldolgozási eljárás egy célszerű megvalósításának folyamatábráját mutatja, mégpedig a 2. és 3. ábrán bemutatott 84 kontaktlencse ellenőrzése kapcsán. A 84 kontaktlencséről a találmány szerinti eljárás értelmében a 46 pixelmezön alakítunk ki képet és ezt a képet vizsgáljuk, mégpedig decentráltság meghatározására irányuló folyamatban, aminek lényege, hogy a 84 kontaktlencsére jellemző 84c gyűrű széleinek koncentrikus jellegét vizsgáljuk. A vizsgálat során a 84c gyűrűnek a 46 pixelmezöben kialakult képére külső és belső szélt határozunk meg, vagyis a 84a belső és a 84b külső optikai zóna határait kijelöljük. így két körvonalat kapunk, amelyek alapján a 84c gyűrű határvonala követhető. Ezután első maszkoló eljárásban a 84 kontaktlencsét tartalmazó 110 befogadó nyílás szélén megtört vagy elhajlított fény miatt keletkező elváltozásokra vonatkozó adatokat megpróbáljuk kiszűrni, vagy hatásukat redukálni, egyidejűleg pedig a továbbiakban gumiszalagos algoritmusnak nevezett eljárásban a 84 kontaktlencse szélének hibáit megpróbáljuk kiemelni. Az eljárásban ezt követően a feltárt hibákat kitöltési vagy tisztítási algoritmussal még inkább kiemeljük, majd egy második maszkoló eljárásban kiszűrjük azokat az adatokat, amelyek a 84c gyűrűről alkotott kép középpontjához közel fekvő egyes pixelekre vonatkoznak.
A lehetséges hibák kiemelésére, illetőleg kihangsúlyozására szolgáló lépések végrehajtása után az adatfeldolgozás célja annak meghatározása, hogy a meghibásodás ténylegesen fennáll-e. Ennek során a 46 pixelmezőbe tartozó 146 pixeleket megvizsgáljuk, pontosabban a 146 pixelek kiválasztott halmazához tartozó információkat követjük és ezzel olyan vonali szegmensek vagy folytonos alakzatok azonosítására törekszünk, amelyek meghibásodás jelenlétére utalhatnak, majd a folytonos alakzatokat kockákba zárjuk és meghibásodási lehetőségekként tartjuk nyilván. A meghibásodási lehetőségek méreteinek és helyzetének elemzése alapján meghatározzuk, hogy ezek ténylegesen meghibásodást jelentenek-e, és ha igen, akkor annak jellege, súlyossága indokolja-e a vizsgált 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse selejtessé nyilvánítását.
Mint a fentiekben már említettük, a decentráltság ellenőrzésével azt állapítjuk meg, hogy a 84c gyűrűt meghatározó 84a belső és 84b külső optikai zóna egymással koncentrikusan helyezkedik-e el. A vizsgálatot a 36 kamera látómezejében mozgó 80 látásjavító lencsén, illetve 84 kontaktlencsén végezzük. A 15. ábra az adatfeldolgozás menetére utal. Ez azt mutatja be, hogy a 46 pixelmezöben 202 egyenes vonalak mentén letapogatást végzünk, vagyis pontosabban a 62 előfeldolgozó rendszer tároP 93 03378 lóiban rögzített adatok között kiválasztjuk azokat, amelyek egy adott vonali szegmens mentén fekvő 146 pixelekre vonatkoznak - ezt a rögzített címek alapján lehet megtenni -, majd meghatározzuk, hogy a 84c gyűrűnek megfelelő 150 gyűrű 150a külső és 150b belső széle koncentrikusan helyezkedik-e el.
A 16A. és 16B. ábra olyan programot ismertet, amely két egymással kapcsolódó szakaszból áll, és amellyel a decentráltság ellenőrzése végezhető el. A program 204 első lépését küszöbértékvizsgáló szubrutinnak tekinthetjük, és ennek célja az, hogy minden 146 pixelhez olyan új I, intenzitásértéket rendeljünk, amely a megvilágításra jellemző Tmax vagy Tmin értékkel attól függően egyenlő, hogy az l0 digitális adattal a 46 pixelmezöre az adott 146 pixelnél meghatározott megvilágítás egy adott Tt küszöbértéknél nagyobb vagy kisebb. Ennek megfelelően mindazokhoz a 146 pixelekhez, amelyekre az l0 digitális adattal képviselt eredeti megvilágítási intenzitás nagyobb, mint 127 digit, új, 255 digit értékű I, intenzitásértékkel látható el, míg ha az eredeti megvilágítás alapján a 146 pixelre az l0 digitális adat értéke legfeljebb 127 digit, akkor hozzá új intenzitásértékként zérust rendelünk.
A program következő, 206 lépésében a tesztet azzal folytatjuk, hogy a 202 egyenes vonalak mentén végzett letapogatások számát, helyzetét és hosszúságát meghatározzuk, amit a 64 processzorban tárolt adatok alapján, a kiindulási 146 pixelek kijelölésével, a letapogatás hosszával és irányával adunk meg. Ezeket a paramétereket úgy választjuk meg, hogy a rendkívül rossz decentráltságú 80 látásjavító lencsék, illetve 84 kontaktlencsék kivételével a 202 egyenes vonalak mindegyike a 150 gyűrűt határoló 150a külső és 150b belső szélt egyaránt keresztezze. A 64 processzor vagy a 70 tároló ebből a célból célszerűen egy időnként felfrissített kiindulási címjegyzékkel van feltöltve, amely mellett egyúttal a 202 egyenes vonalak mentén végzett letapogatáshoz szükséges irányokat és hosszúságokat szintén rögzítjük. Ezt a jegyzéket minden 80 látásjavító lencsénél hasznosíthatjuk, ha az egy adott típussal vagy mérettel jellemezhető és a jegyzéket akkor frissítjük, ha új típusú, illetve méretű 80 látásjavító lencsék, vagy 84 kontaktlencsék minőségét kell ellenőrizni.
Ezután a 46 pixelmezön, illetve az arra vonatkozó adatokon 210 lépésben a letapogatásokat elvégezzük. A rendkívül rossz decentráltságú 80 látásjavító lencsék, illetve 84 kontaktlencsék kivételével a 202 egyenes vonalak mindegyike mentén haladva a 150 gyűrű szélei mellett a sötét területek megjelennek. Amikor a kapott képen a 202 egyenes vonal mentén sötét zónából világos zónába érünk, a vonali szegmensen a közvetlenül az átlépés előtt és után fekvő 146 pixelek címeit és a vonali szegmens hosszát futási hosszként f4 file-ban rögzítjük. A futási hossz mentén haladva az intenzitásváltáshoz tartozó két határoló 146 pixel kijelölésére, valamint címeinek meghatározására, továbbá a futási hossz rögzítésére szolgáló szubrutinok a szakmában
P 93 03378 jól ismertek, a decentráltság megállapításában lényegében bármilyen alkalmas szubrutin jól használható.
A program ezt követően 212 lépésben a futási hosszok mindegyikét egy előre meghatározott küszöbértékkel hasonlítja össze és a futási hosszt meghatározó első és utolsó 146 pixelek címei, valamint az ennek alapján adódó hosszúság figyelembevételével mindazokat a futási hosszokat a további feldolgozásból kizárja, amelyek a megadott küszöbértéket nem érik el. A kizárás célja az, hogy kiküszöböljük vagy legalábbis jelentős mértékben csökkentett számban vigyük tovább azokat az adatokat, amelyek a 46 pixelmezö megvilágításában zajnak, zavarnak tekinthető jelenségeket tükröznek, vagyis a 46 pixelmezőre véletlenszerűen beeső fény eredményeként jelentkeznek. Az ilyen zavarok, vagyis a feldolgozási folyamatban zajként figyelembe veendő adatok a háttérmegvilágítás miatt, illetve olyan, a gyakorlatban elkerülhetetlen jelenségek miatt jönnek létre, mint a fény elhajlása porszemcséken vagy más szennyezéseken, amelyek következménye a vizsgálandó képhez nem tartozó egyes 146 pixelek megvilágítása. A tapasztalat azt mutatja, hogy az esetek óriási többségében ezek a kiküszöbölendő megvilágított tartományok egy pixelt vagy esetleg néhány pixelből álló területet jelentenek. Ha a 202 egyenes vonalak mentén végzett letapogatás során a 210 lépésben ilyen megvilágított területre lelünk, a 64 processzor az első és az utolsó 146 pixel címét rögzíti, majd a megvilágított területhez tartozó futási hosszt megállapítja. Ha azonban a megvilágított terület, illetve a vele kapcsolódó adatok nem vezethetők vissza a 150 gyűrű, illetve az azt határoló 150a külső vagy 150b belső szél jelenlétére, akkor a 212 lépésben a feleslegesnek minősíthető adatokat a további feldolgozásból kizárjuk.
A decentráltság ellenőrzésében 214 lépés a következő, amikor azt határozzuk meg, hogy a további feldolgozásban figyelembe veendő 146 pixelek címei a 150 gyűrű 150a külső vagy 150b belső széléhez tartoznak-e. Ezt a műveletet bármilyen erre alkalmas szubrutinnal el lehet végezni. Egy célszerű lehetőség az, hogy a futási hosszok első és utolsó 146 pixeleinek címeit egymással összehasonlítjuk és a 46 pixelmezö egészének középpontjához közelebb fekvő 146 pixelről feltételezzük, hogy az a 150 gyűrű 150b belső szélén helyezkedik el, ugyanakkor a 46 pixelmezö középpontjától távolabb fekvő 146 pixelre azt fogadjuk el, hogy az a 150.gyűrű 150a külső széléhez tartozik. Egy másik megoldás az lehet, hogy a 202 egyenes vonalak mentén végzett letapogatások eredményeit két csoportra osztjuk, az első csoportba soroljuk azokat, amelyeknél a futási hosszt meghatározó első, illetve utolsó 146 pixeleket a letapogatás eredményeként rendre a 150 gyűrű 150a külső, illetve 150b belső széléhez rendelhetjük, míg a második csoportba azokat, amelyeknél az előzőhöz képest fordított a helyzet, vagyis a futási hosszt meghatározó első, illetve utolsó 146 pixeP 93 03378 ♦j .’·..··..··.»··· • » ! J í · ··» ··· ......
-30leket a letapogatás eredményeként rendre a 150 gyűrű 150b belső, illetve 150a külső széléhez rendelhetjük.
Miután a vizsgált 146 pixelek mindegyikére megállapítottuk, hogy az a 150 gyűrű 150a külső vagy 150b belső szélén fekszik, 216 lépésben meghatározzuk, hogy a 150a külső, illetve a 150b belső szélhez hány 146 pixel tartozik. Ha ennek alapján háromnál kevesebb 146 pixelt tudunk kijelölni, akkor 220 lépésben a vizsgált 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét elfogadhatatlanul decentráltnak minősítjük és ennek megfelelő értékelő jelet generálunk, aminek következménye a termék kiselejtezése lehet. Ha viszont mind a 150a külső, mind a 150b belső szélre legalább három 146 pixelt találtunk, 222 lépésben (16B. ábra) olyan szubrutint indítunk, amely először a 150 gyűrű 150a külső szélét meghatározó 146 pixelekhez kört igyekszik illeszteni, majd ezt követően a 150 gyűrű 150b belső szélére adódó 146 pixeleken egy második kört próbál átfektetni. Az így felrajzolt körökből kiindulva a program a körök középpontjának helyzetét és sugarát kiszámítja. Az erre szolgáló numerikus szubrutinok jól ismertek, hiszen geometriai alapfeladat három vagy több ponthoz egy kör illesztése, illetve háromnál több pont esetében egy azokhoz közeli kör megtalálása, továbbá a kör ismeretében a középpont kijelölése, illetve sugarának kiszámítása, ezért a 222 lépés lényegében minden olyan szubrutinnal megvalósítható, amely ezt az illesztést és számítást el tudja végezni.
A két illesztett kör középpontjának kijelölése után 224 lépésben a két középpont közötti d távolságot határozzuk meg. Ezt a d távolságot 226 lépésben d1 első határértékkel hasonlítjuk össze és a d távolság a d, határértéknél nagyobb, 230 lépésben a 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét mint rosszul centrált terméket kiselejtezzük. Ha a d távolság a d1 határértéknél kisebb, 232 lépésben azt d2 határértékkel vetjük össze, amely a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső széleit kijelölő középpontok közötti távolság elfogadható maximális értékével egyenlő. Ha a d távolság a d2 határértéknél nagyobbnak adódik, akkor 234 lépésben a kijelölt körökre támaszkodva a 80 látásjavító lencsét, illetve a 84 kontaktlencsét túlságosan decentráltnak fogadjuk el és kiselejtezzük. Ha viszont kitűnik, hogy a d távolság a d2 határértékkel egyenlő vagy annál kisebb, akkor a 80 látásjavító lencsénél, illetve a 84 kontaktlencsénél a decentráltság ellenőrzését befejezzük és 236 lépésben a terméket ebből a szempontból elfogadhatónak minősítjük. A kiselejtezést adott esetben értékelő jel generálásával biztosítottuk.
Ha a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse a decentráltság ellenőrzésén kedvező eredménnyel ment át, a 64 processzorral olyan R2 programot indítunk, amely a 150a külső és a 150b belső szél meghatározására alkalmas szubrutinként használható. Ezzel a szubrutinnal először a megvilágítási értékeket úgy alakítjuk át,
P 93 03378 • * Σ 9 · ··· ··· ···. .«· ·..· „φ·
-31 hogy a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső szélén fekvő 146 pixeleket azonosíthassunk. Általában a szabályos körvonalat sem a 150a külső szél, sem a 150b belső szél vonala nem követi, és a tényleges alakzat eltér attól a körtől, amit a decentráltság ellenőrzése során a 146 pixelekre jellemző értékek alapján veszünk fel. A megvilágítás új értékeit több művelet elvégzésével vagy változtatással kapjuk, amikoris a 46 pixelmezőben levő egyes 146 pixelekhez rendelt kiindulási értékeket alakítjuk át. A változtatások lényegére a 17C., 17D., 17E., 17F., 17G., 17H. és 171. ábra alapján mutatunk rá, magát a meghatározási folyamatot a 18. ábra programja ismerteti. A 17A. ábrán a 10. és a 15. ábrához hasonlóan 46 pixelmezőn felvett 150 gyűrű látható, amelyet ez esetben is a 150a külső és a 150b belső szél határol. A 17B. ábra a 150 gyűrű egy kiemelt részletét mutatja nagyításban, rajta 240 letapogatás vonala is fel van tüntetve. A 17B. ábrán sötéttel jelölt zónákhoz tartozó 146 pixelek esetében kapott I, intenzitásértékeket, amelyeket a 240 letapogatás vonala mentén lehet észlelni, a 17C. ábra mutatja, míg a világosabb zónákban az intenzitásértékek nagyobbak, ehhez magasabb, például Tmax digitális értékek rendelhetők.
A 18. ábrán bemutatott vázlattal jellemzett program végrehajtása során 242 lépéssel indulunk, amikoris a 17C. és 17D. ábra szerinti elrendezést kutatva a széleket próbáljuk meg megtalálni. Ebben a lépésben minden 146 pixelre egy új l2 értéket számolunk, amelyet alapvetően az adott 146 pixel és a közvetlen szomszédságába eső nyolc pixel (9. ábra) jellemző értékeinek átlagaként fogadunk el. Az intenzitásérték és az l2 új érték közötti különbség a 46 pixelmezőbe eső 146 pixeleknél az, hogy az utóbbi átlagérték révén fokozatosan változik a 146 pixelek között, vagyis a sötét zónába eső 146 pixeleknél a legkisebb l2 érték észlelhető és ez lépcsőzetesen emelkedik a 46 pixelmezőben teljes fénnyel megvilágított 146 pixelekre megállapítható új l2 értékig. A különbség a 17C. és 17D. ábra összehasonlítása alapján válik nyilvánvalóvá.
A program ezt követően 244 lépésben l3 értéket számol minden pixelre, mégpedig úgy, hogy minden pixelre olyan l3 értéket állapítunk meg, amely az adott 146 pixelből és annak közvetlen nyolc szomszédjából álló csoport 146 pixeljeire megállapított új l2 értékek minimumával egyenlő. A 17D. és 17E. ábrán látható, hogy az l3 értékek a 240 letapogatás vonala mentén lényegében ugyanúgy változnak, mint az l2 értékek a 146 pixelek letapogatása közben. Az l2 és az l3 értékek a 46 pixelmezőben végzett letapogatás során azonos módon változnak, a különbség az, hogy a legnagyobb l3 értékekkel jellemzett 146 pixelek sávja keskenyebb, mint a legnagyobb l2 új értékekkel jellemzett 146 pixelek sávja.
Ezután javasolt eljárásban a szélek feltárásának folyamata 246 lépésben az l2 és l3 értékekből kiindulva egy újabb, l4 érték meghatározásával folytatódik. A meghaP 93 03378
I «
• · · · · • 4
4 4 ·
-32tározás lényege, hogy l4 = l2 - l3. A 17F. ábrán ennek a műveletnek az eredményét mutatjuk be. Az ábrából is következik, hogy a 240 letapogatás vonala mentén az l4 = 0 egyenlőség a legtöbb 146 pixelnél teljesül. Radiális irányban haladva azonban pozitív értéket tapasztalhatunk mind a 150a külső, mind a 150b belső szél szél közvetlen szomszédságában, valamint a széleken fekvő 146 pixeleknél, amikor azokat átlépjük. A program 250 lépésében ezután l5 értéket veszünk fel, mégpedig minden 146 pixelre és oly módon, hogy minden 146 pixelnél az l5 érték az adott 146 pixelre és közvetlen nyolc szomszédjára érvényes l2 értékek maximumával egyenlő. A 150 gyűrű 150a külső, illetve 150b belső szélétől számított egy adott távolságon belül azonban a 146 pixelekre az l5 értékek nagyobbak, mint az adott 146 pixelre vonatkozó l2 érték, továbbá a legnagyobb l5 értékekkel jellemzett 146 pixelek sávja valamivel szélesebb, mint a legnagyobb l2 értéket mutató 146 pixelek sávja.
A program következő, 252 lépése a szél feltárásának céljából egy további l6 érték megállapítását végzi, mégpedig minden 146 pixelre az l6 = l5 - l2 összefüggés szerint. A 17H. ábra ennek a lépésnek az eredményét mutatja, mégpedig azt, hogy a 46 pixelmezőben a legtöbb 146 pixelre az l6 érték szintje zérus. A 150 gyűrű 150a külső és 150b belső szélénél azonban a radiális irányban közvetlenül a szélnél fekvő pixelekre az l6 értéke pozitív. A program 254 lépésben minden 146 pixelhez l7 értéket rendel, mégpedig oly módon, hogy az adott 146 pixelnél összehasonlítja az l4 és az l6 értékeket, majd az l7 értéket az előző kettő közül a kisebbel azonosítja. Ennek a lépésnek az eredményét a 171. ábra mutatja be, amely szerint a 146 pixelek legtöbbjéhez a 46 pixelmezön zérus nagyságú l7 érték tartozik, de a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső szélénél levő, azt közvetlenül határoló 146 pixeleknél az l7 pozitív értéket vesz fel. így tehát az l7 értékek segítségével a 150 gyűrű széleinél elhelyezkedő 146 pixelek kiemelhetők, azonosíthatók.
A 18. ábrán vázolt program utolsó, 256 lépésében küszöbértékes szubrutint vetünk be abból a célból, hogy a 150 gyűrűnél mind a 150a külső, mind a 150b belső szélen fekvő 146 pixelek és az ezektől eltérő 146 pixelek közötti megkülönböztetést erősítsük. Ezt úgy hajtjuk végre, hogy a 146 pixelek mindegyikéhez l8 értéket rendelünk, mégpedig annak alapján, hogy az l7 értékeket egy előre meghatározott küszöbértékkel, például Tt értékkel összehasonlítjuk és ebből megállapítjuk, hogy az adott 146 pixel megvilágítása a Tmax maximumnak vagy a Tmjn minimumnak felel meg. így a 146 pixelekhez vagy a Tmax vagy a Tmjn értéket rendeljük. Például abban az esetben, ha az l7 értéke a 146 pixeleknél 32 digitnél nagyobb, az l8 értékét 255 digitnek tekintjük, míg ha az adott 146 pixelre az l7 értéke 32 digit vagy kisebb, az l8 értéket zérusnak vesszük fel.
P 93 03378 • t «· «··· • · · · · ··· ·· ·· ···
-33A 17J. ábra a feldolgozással kapott l8 értékkel jellemzett intenzitást mutató 146 pixelekből a 46 pixelmezőn elméletileg kialakult képet mutatja.
Az előzőekben vázolt módon az Ιυ l2, l3, l4, l5, l6, l7 és l8 értékeket kiszámolva és a kapcsolódó adatokat feldolgozva a 62 előfeldolgozó rendszer tároló regiszterei5 ben őrzött adatsorokat nyerünk, vagyis a már rögzített l0 értékeken kívül egy első regiszterben az I,, egy második regiszterben az l2 értékeket tároljuk és így tovább, mégpedig a 146 pixelekhez rendelt módon. Általában nincs szükség arra, hogy minden 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse ellenőrzése során az említett feldolgozási értékek mindegyikét megőrizzük, és jelentős mennyiségű tárolókapacitás 10 szabadítható fel, ha például az l4 értékek számítása után az l3 értékeket, majd az l6 értékek számítása után az l5 értékeket kitöröljük.
Az előzőeken túlmenően megállapítható, hogy a 46 pixelmezőben levő minden 146 pixelre nem feltétlenül szükséges az l2, l3, l4, l5, l6, l7 és l8 értékek számítása. Egy adott típusú 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse esetében a 150 gyűrű 15 képének mindenkor a 46 pixelmező egy jól meghatározható zónájában kell jelentkeznie és ezért alapvetően elegendő, ha az l2, l3, l4, l5, l6, l7 és l8 értékeket csak az ebbe a zónába eső 146 pixelekre állapítjuk meg. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy sok esetben az egyszerűbb megoldás az, ha a 46 pixelmezőben a képalkotással nyert adatokat minden 146 pixelre feldolgozzuk, a számításokat végigfuttatjuk, az l2, l3, l4, 20 l5, l6, l7 és l8 értékeket megállapítjuk, mint ha egy külön lépésben azonosítanánk azokat a 146 pixeleket, amelyek ebbe a várható feldolgozási zónába esnek.
A szélek feltárására szolgáló szubrutin végrehajtása után a 10 minőségellenőrző rendszer olyan maszkoló programot hajt végre, amellyel az egyes 146 pixelekre a 80 látásjavító lencséket, illetve a 84 kontaktlencséket tartalmazó 110 befogadó nyí25 lások szélei által okozott zavaró megvilágítás hatása kiküszöbölhető. Ezt a folyamatot olyan 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse példáján tekintjük át, amelyet villanócsőként kialakított 30 fényforrás fényével világítunk meg és a fény a 110 befogadó nyílás határoló falait szintén átjárja. A 110 befogadó nyílás szélei a fénynek akár viszonylag jelentős részét is szórhatják, vagyis a befogadó anyag hibái, optikai jellem30 zöi miatt a szokásosan matt felületű 40 ütköző síkja mögött fény jelenik meg, amely a 46 pixelmezőre jut és így a 19A. ábrán látható 260 körvonal jelentkezik, amely a 110 befogadó nyílás széleit képezi le. Ez a kiegészítő kép semmiféle kapcsolatban nincs a vizsgálandó 80 látásjavító lencsével, illetve 84 kontaktlencsével és ennek megfelelően a 110 befogadó nyílás jelenlétére utaló bármilyen képrészlet felesleges, sőt nemkívá35 natos, amikor a 80 látásjavító lencsére, illetve 84 kontaktlencsére vonatkozó adatokat kell feldolgozni. A maszkoló szubrutint ezért abból a célból használjuk, hogy a 46 pixelmezőben a 110 befogadó nyílás széléről kapott kép hatását kiszűrjük, vagyis a
P 93 03378
-34146 pixelekre olyan megvilágítási adatokat állapítsunk meg, amelyek teljesen figyelmen kívül hagyják a 260 körvonal jelenlétét.
A maszkoló szubrutint R3 programként a 20. ábrára hivatkozással mutatjuk be, amikoris első, 262 lépésben meghatározzuk, hogy a decentráltság ellenőrzése során a 216, illetve 226 lépésben sikerült-e a 150 gyűrű 150a külső szélére legalább három 146 pixelt kijelölni, illetve azt, hogy a vizsgált 80 látásjavító lencsét, illetve a 84 kontaktlencsét a 10 minőségellenőrző rendszer elfogadta-e. Ha a decentráltság vizsgálata mindkét lépésben negatív eredménnyel zárult, azaz a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse minősége nem volt elfogadható, az R3 program a 262 lépéssel befejeződik.
Amennyiben az R3 program végét jelző leágazás feltétele nem teljesül, vagyis a decentráltság elfogadható mértékű, az adatfeldolgozás 264 lépcsőben folytatódik, amikoris a 150 gyűrű 150a külső szélét meghatározó 146 pixelekhez illesztett kör középpontjainak koordinátáit meghatározzuk, akárcsak a decentráltság ellenőrzése során. Ezek a koordináták a 64 processzor vagy a 70 tároló megfelelő helyein az előző meghatározást követően rögzíthetők, vagyis adott esetben egyszerűen a kijelölt tárolóból a koordináták kiolvashatók. A kör középpontját meghatározó koordináták rögzítése után 266 lépésben maszkoló szubrutinra kerül sor. Ez a szubrutin a 46 pixelmezőn olyan 270 kör alakú lefedést imitál, amelynek középpontja az előbb említett kör középpontjával esik egybe és amelynek átmérője valamivel nagyobb, mint a 150 gyűrű 150a külső széléhez illesztett kör átmérője. Ezt követően a maszkoló szubrutin az egyes 146 pixelekhez l9 értékeket rendel, amelyek nagysága attól függ, hogy az adott 146 pixel a maszkkal fedett területen belül vagy kívül van. Ezt általában úgy oldjuk meg, hogy a maszkon kívüli 146 pixelekhez a szubrutin l9 = 0 értékeket rendel, míg a maszkon belüli 146 pixeleknél a szubrutin azt fogadja el, hogy az adott 146 pixelre l9 = l8.
A 266 lépésben lényegében a 150 gyűrű 150a külső széléhez illeszthető kör sugaránál valamivel nagyobb értékkel jellemzett η sugarat, továbbá az említett kör (Xq, y0) koordinátáinak értékeit a maszkoló szubrutinnak megadjuk. Ezután a szubrutin a 46 pixelmezőből kiválasztja mindazon 146 pixeleket, amelyek az (χθ, y0) koordinátájú középponttól legfeljebb η távolságon fekszenek és ezek címeit rögzíti. Ezután 272 lépésben a 46 pixelmező minden 146 pixeljének címeit végigfutja és ellenőrzi, vajon azok a kiválasztott címek f2 file-jába esnek-e. Ha a 146 pixelről kiderül, hogy címe a file-ban van, 274 lépésben az l9 = l8 értéket rendeljük hozzá, mégpedig az adott 146 pixelnek megfelelően. Ha viszont a 146 pixel címét a fiié nem tartalmazza, akkor 276 lépésben az így kijelölt pixelhez l9 = 0 értéket rendelünk.
P 93 03378
-35A minőségvizsgálat területén számos hasonló maszkoló szubrutin ismeretes és ezért a 266 lépés végrehajtására különböző önmagukban véve elterjedt lehetőségek állnak rendelkezésre.
A 19C. ábra a 46 pixelmezőt mutatja, és azon a 146 pixeleket az l9 értékeknek megfelelő intenzitással megvilágított elemekként tüntetjük fel.
A 20. ábrán látható maszkoló eljárás befejezése után a 64 processzor egy újabb feldolgozási folyamatot indít, amelyet gumiszalagos algoritmusnak nevezhetünk. Ez az algoritmus a 150 gyűrű 150a külső szélén vagy annak közvetlen szomszédságában fekvő 146 pixelekre vonatkozó vagy ezekre vonatkoztatható adatok elemzését és feldolgozását végzi. A gumiszalagos algoritmus elvégzésének folyamatábráját vázlatosan a 21 A. és 21B. ábra mutatja, amelyek a folyamat két fontos részét ismertetik. A 21A. és 21B. ábrákon ismertetett algoritmus szerint a feldolgozás első, 280 lépésében a gumiszalagos algoritmussal a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse 150a külső széléhez a decentráltság vizsgálata során illesztett kör középpontjának koordinátáit és a kör sugarát határozzuk meg. A fentiekben már utaltunk rá, hogy ezeket az adatokat a decentráltság ellenőrzése során történt számítást követően rögzíteni lehet és ez esetben ennél az algoritmusnál a szükséges adatokat csak a megfelelő tároló helyről elő kell hívni.
Ezután a gumiszalagos algoritmus 282 lépése következik, amelyben a 146 pixelt a 150a külső szélhez tudjuk rendelni, ha a 46 pixelmezöt bal oldalról indulva befelé haladva végigkutatjuk és rajta megvilágított 146 pixelt keresünk. Előfordulhat, hogy az adott vizsgálati sorban haladva az első megvilágított 146 pixel nem fekszik a 80 látásjavító lencse képét határoló 150a külső szélen, hanem valahol másutt van és megjelenése csak a külső zavarok, zajok következménye. Ezért a 282 lépésben több letapogatást, illetve keresést végzünk, hogy több megvilágított 146 pixelt tárjunk fel, majd ezt követően a megtalált 146 pixelek helyzetét elemezzük, a helyzeteket egymással összehasonlítjuk és ezzel több oldalról ellenőrizzük, vajon a kijelölt 146 pixel ténylegesen a 80 látásjavító lencse képén kijelölhető szélen helyezkedik-e el.
Ha a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse képében kijelölhető 150a külső szélen egy első 146 pixelt találtunk, a gumiszalagos algoritmus 284 lépéssel folytatódik. Az algoritmusnak ebben a lépésében a kijelölt első 146 pixelből indulunk és a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szélének képét minden lehetséges módon körbejárjuk, adott esetben az elsőnek fellelt 146 pixelhez visszatérünk. Az első keresés során az algoritmus f3 file-ban a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse képében a 150a külső szélhez tartozó 146 pixelek vagy legalábbis ezen 146 pixelek egy jelentős részének címét rögzítjük. Az algoritmus alkalmas az ellenőrzött lencse szélében kialakult nagyobb rések jelenlétének, hosszúságának és a lencse
P 93 03378
-36szélén levő kiegészítő elemek nagyságának meghatározására. Az algoritmus következő, 286 lépése az, hogy f4 file-ban mindazon 146 pixelek címeit rögzítjük, amelyek kiválasztott egyenes vonalak végpontjaiban fekszenek - erre a továbbiakban még visszatérünk. Az így kijelölt egyenes vonalakat a 80 látásjavító lencse szélének képében feltárt nagyobb réseken keresztül, illetve a résekhez tartozó kiegészítő elemek bármely oldalánál vagy ezeken a kiegészítő elemeken keresztül húzzuk meg.
A 80 látásjavító lencséről, illetve a 84 kontaktlencséről alkotott képen az előzőekben vázolt első bejárás vagy keresés végrehajtása után a gumiszalagos algoritmussal 290 lépésben meghatározzuk, hogy a szélben van-e akkora nagyságú rés, amely miatt a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse minőségileg elfogadhatatlan. Ha ilyen rést találunk, az ellenőrzött lencsét selejtnek minősítjük és 292 lépésben értékelő jel alapján ilyen értelmű üzenetet generálunk, amelyet a 76 nyomtató nyomtat ki és tartalma szerint arra utal, hogy a vizsgált lencse széle hibás.
A 290 lépés tehát a rések nagyságának ellenőrzésére szolgál, az ezen sikerrel átment 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse esetén a gumiszalagos algoritmus az ellenőrzött lencse széléről alkotott képrészlet adtain újból, immár másodszor végighalad. Ebben a második keresésben vagy feldolgozásban, amelyet a 21B. ábrán 294 lépés reprezentál, az algoritmus a felületi, a sekély jelenségeket követi, vagyis a kisebb réseket, a kisebb kiegészítő elemeket, amelyek a 80 látásjavító lencse, különösen a 84 kontaktlencse külső széléből kifelé vagy befelé radiális irányban alakulnak ki. Ez esetben az algoritmus minden feltárt jelenségnél vizsgálatot végez, hogy megállapítsa, az milyen mértékben rontja az ellenőrzött lencse minőségét. Egy adott szintnél a 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét már selejtesnek minősíti. Az értékelés számítással hajtható végre, mégpedig úgy, hogy az ellenőrzött termék külső szélére vonatkozóan előre kiválasztott 146 pixelek legalább egy részénél két, V! radiális vektornak és V2 szélvektornak nevezett vektor V1 * V2 szorzatát képezzük, ahol a vektorszorzatok a 150a külső szélbe sorolt 146 pixelekre vonatkoznak. A 146 pixelen átmenő radiális vektor a 150 gyűrű 150a külső szélén átfektetett kör középpontjából indul és erre a pixelre mutat. A szélvektort viszont úgy határozzuk meg, mint az adott 146 pixel és a 150 gyűrű 150a külső szélénél fekvő olyan másik pixel között húzott vektort, amely a kiválasztott 146 pixelből a 150 gyűrű 150a külső szélén előre vagy hátra (az óramutató járásával egyező vagy azzal ellenkező) irányban egy adott számú 146 pixellel kijelölt távolságban helyezkedik el.
A 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse bármely szabályos kör alakú széltartományában fekvő 146 pixelnél, ha az ellenőrzött lencse hibátlan, tehát ott sem rés, sem kiegészítő elem nincs, a két előzőekben meghatározott vektor szorzata lényegében zérus értékű, mivel a radiális irányban húzódó vektor és a szélvektor egyP 93 03378 • » ·* «··· • · » · ·
-37másra nagyjából merőlegesen húzódik. Ha azonban a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélében 334 rés vagy 350 kiegészítő elem van (25A. ábra), a 146 pixelek mindegyikére vagy többségére a szélvektor és a radiális vektor szorzata zérustól jelentős mértékben eltér, mivel a két vektor az egymásra merőleges helyzettől eltérő irányítású. Ha a vektorszorzatok egy adott értéken túllépnek, a 80 látásjavító lencsét rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak kell minősíteni.
Ha a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélének bejárására (a vonatkozó adatok feldolgozására) épülő második ellenőrzési folyamat szintén sikeresen lezajlott, a gumiszalagos algoritmus a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélének megfelelő pixelek adatainak elemzését harmadszor is elvégzi, mégpedig új szempontoknak, a 21B. ábra szerinti 296 lépésnek megfelelően. Ez a harmadik bejárás már nem igényli olyan tesztvizsgálatok elvégzését, amelyek alapján az ellenőrzött lencse elfogadható volta eldönthető lenne, hanem ehelyett a következő tesztvizsgálatokhoz szükséges adatfeldolgozás elvégzésére szolgál. A harmadik bejárás során a 150 gyűrű 150a külső szélén közvetlenül belül fekvő meghibásodásra utaló adatokat már nem tartalmazó adatsorozatot készítünk elő. Ez az adatsor a meghibásodásokkal kapcsolatos adatokat felölelő halmazból emelhető ki, és így olyan halmaz nyerhető, amelyben csak a hasadás jellegű hibákra utaló adatok vannak.
A harmadik bejárás végrehajtásakor a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélének megfelelő adatok kutatása során a gumiszalagos algoritmus meghatározza a 150 gyűrű 150a külső szélének átlagos radiális vastagságát, majd l9 értéket rendel mindazon pixelekhez, amelyek a 150 gyűrű 150a külső széléhez viszonyítva éppen belül fekszenek. így például ha a 150 gyűrű 150a külső széléhez átlagosan hat pixelnyi szélesség rendelhető, a gumiszalagos algoritmus az l9 =0 feltételt fogadja el mindazon 146 pixelekre, amelyek a 150 gyűrű 150a külső széléhez viszonyítva radiális irányban legalább hét és legfeljebb huszonhét pixelnyi távolságban helyezkednek el.
A 22., 23., 24., 25.A., 25B., 25C., 25D., 25E., 26., 27., 28., 29., 30., 31. és a 32. ábrák az előbbiekben vázlatosan ismertetett gumiszalagos algoritmus részletezését adják. A 22. ábra a 150 gyűrű 150a külső szélén fekvő első 146 pixel P(x,y) lokalizációjának meghatározására szolgáló Sí szubrutin menetét mutatja. Ebben a szubrutinban először 300 lépésben (Xq, y0) koordinátákat választunk, mégpedig úgy, hogy ezek a 150 gyűrű 150a külső szélén át a decentráltság vizsgálata során lefektetett kör középpontját jelölik ki. Ezt követően 302 lépésben az előzőekben meghatározott középpontból felvett kör sugarát vesszük fel r0 értékként. Az így megállapított kiindulási adatok alapján 304 lépésben vízszintes irányban a 46 pixelmezőben a bal oldali szél középpontjából vagy annak környezetéből indulva vízszintes irányú letapogatásokat
P 93 03378 • « · · ···· • · « « · *
-38végzünk. A letapogatás során a 64 processzor a 62 előfeldolgozó rendszerben rögzített azon címeken az l9 értékeket vizsgálja, amelyek megfelelnek a 46 pixelmezőben kiválasztott vízszintes irányú vonali szegmensekben fekvő 146 pixelek címeinek. A letapogatások mindegyikénél a 64 processzor ellenőrzi vajon a vizsgált vízszintes sorban levő 146 pixeleknél mekkora az l9 érték és a sorból elsőként azt a 146 pixelt választja ki, amelyre az l9 érték egy adott küszöböt meghalad. Célszerű, ha több letapogatást végzünk és így több 146 pixelt azonosítunk be.
Az azonosított 146 pixeleknél általában elfogadható, hogy azok a 150 gyűrű 150a külső szélén fekszenek. Előfordulhat azonban, hogy a 46 pixelmezőben valahol tetszőleges helyen találtunk egy megfelelő 146 pixelt és a 150a külső széltől balra kifelé van olyan 146 pixel, amelyhez a háttérben jelentkező zavarok, illetve szórt fények miatt az l9 értéke elegendően magas. Ezt a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse ellenőrzése során használt fény okozza, ilyenkor a letapogatás menetében megvilágított 146 pixelként a fellelt 146 pixelt azonosítjuk. Az ily módon azonosított 146 pixelt nem szabad a 150a külső szélhez tartozó 146 pixelnek elfogadni, ezért 306 lépésben az S! szubrutin az ilyen zavarónak tekintett 146 pixelek címeit azonosítja és ezeket a címeket a további feldolgozásból kizárja. Ezt az S1 szubrutin úgy hajtja végre, hogy meghatározza a letapogatás során kijelölt 146 pixelek mindegyike és a 150a külső szél feltárt 146 pixeljein át fektetett, tehát a decentráltság ellenőrzése során felvett kör (Xq, y0) koordinátákkal jellemzett középpontja közötti távolságokat, majd a megállapított távolságokat az alapként tekintett r0 sugárral hasonlítja össze - emlékeztetünk, hogy ez a sugár feltételezés szerint azonos a 150a külső szélen átfektetett jellemző kör sugarával. Ha a kijelölt 146 pixel és az átfektetett kör középpontja közötti távolság egy adott d3 mértékben túlhaladja az r0 értéket, akkor a feltárt 146 pixelt úgy tekintjük, hogy az nem a 150 gyűrű 150a külső szélének környezetében fekszik és ezért a 146 pixel címét a további feldolgozásból kihagyjuk. Hasonló módon a letapogatás során feltárt összes 146 pixel címét ellenőrizzük, megállapítjuk, vajon ezek a pixelek a 150a külső szél környezetében fekszenek-e, és ha nem, akkor a 150a külső széltől távolabb fekvő 146 pixeleket a további feldolgozásból kizárjuk. Ezt követően 310 lépésben P(x, y) címként bármely előzőleg már megállapított és a 150 gyűrű 150a külső szélén fekvő 146 pixelként azonosított elem címét fogadjuk el.
A 23. ábra az első bejárás részleteit ábrázolja, mégpedig R4 szubrutin formájában, amely ennek a feladatnak a megoldására szolgál. A 312 lépésben kijelölt P(x, y) koordinátájú 146 pixeltől elindulva az algoritmus óramutató irányában vagy ellenkező irányban a 150 gyűrű 150a külső széle mentén halad előre, a 150a külső szélben vagy nagyobb réseket vagy nagyobb kiegészítő elemeket keres, amit 314 és 320 lépések reprezentálnak. A 150a külső szél mentén történő haladás tetszőleges erre alP 93 03378 • ·
-39kalmas szubrutinnal biztosítható. A szélen levő minden 146 pixel esetében a P(x, y) koordinátájú 146 pixelből kiindulva a 64 processzor ellenőrzi, hogy a kiválasztott 146 pixel alatt vagy felett levő sorban, illetve a kiválasztott 146 pixelhez képest jobb vagy bal oldalon fekvő oszlopban levő öt legközelebbi 146 pixel közül melyik tartozik a 150a külső szélhez. Hogy a sorokban vagy az oszlopokban végezzük a vizsgálatot, az attól függ, hogy a kiválasztott 146 pixel a 46 pixelmező melyik negyedében fekszik. A 150a külső szélhez tartozó következő 146 pixel kijelölése után a 64 processzor a R4 szubrutin szükség szerinti számú végrehajtásával a 150a külső szélre vonatkozó adatokat vizsgálja és a 150a külső szélhez tartozó 146 pixeleket feltárja.
A 150a külső szélhez tartozónak feltételezett minden további 146 pixel esetén a 64 processzor adott esetben ellenőrzi a feltárt 146 pixel és a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse külső szélének képén átfektetett kör (Xq, y0) koordinátájú középpontja közötti távolságot. A 64 processzor ennek alapján azt állapíthatja meg, hogy nagy rést talált, ha az ellenőrzött látásjavító lencse külső széléhez tartozónak feltételezett több egymást követő 146 pixel esetén az r távolság kisebb, mint egy adott dg mértékkel csökkentett r0 távolság, vagyis r0 - r > dg.
A 64 processzor egy nagy kiegészítő elem fellelésére is következtethet, ha az ellenőrzött látásjavító lencse külső széléhez tartozónak feltételezett nagyobb számú 146 pixel esetében azt találja, hogy az r és az r0 távolság különbsége egy adott dep távolságnál nagyobb, vagyis r - r0 > dep.
Ha az R4 szubrutin végrehajtása során nagyobb rést vagy kiegészítő elemet sikerült feltárni, a program 316 és 322 lépésekben S2 és/vagy S3 szubrutint hajt végre, amelyekre a továbbiakban még visszatérünk. Ha viszont az adatok alapján sem rés, sem kiegészítő elem jelenlétére nem lehet következtetni, a R4 szubrutin 324 lépéssel folytatódik.
A 324 lépésben a R4 szubrutin annak ellenőrzését végzi, vajon a 150 gyűrű 150a külső szélének bejárása befejeződött-e, ami tetszőleges alkalmas eljárással vagy szubrutinnal végrehajtható. így például, mint erre az előzőekben már utaltunk, a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse széléről alkotott kép adatainak követése során f3 fiié tölthető fel, amely az ellenőrzött látásjavító lencse széléhez tartozó 146 pixelek címeit tartalmazza. A 324 lépésben tehát például ennek az f3 file-nak a tartalmát ellenőrizzük és meghatározzuk, vajon az éppen vizsgált 146 pixel nem tartozik-e a már előzetesen ellenőrzött 146 pixelek közé. Ha az f3 fiié az éppen vizsgált 146 pixel címét tartalmazza, akkor a 64 processzor a 80 látásjavító lencse széléről alkotott kép bejárását befejezettnek tekinti, míg ellenkező esetben tovább keres olyan 146 pixelek után, amelyeket a 80 látásjavító lencse széléhez tartozónak lehet tekinteni. Az első keresés befejezése után a gumiszalagos algoritmus R5 szubrutin végreP 93 03378
-40hajtását kezdi meg, míg ha az első bejárás még nem fejeződött be, az algoritmus 326 lépésre tér át, amikor a vizsgált 146 pixel címét az f3 fiié tartalmához adja. Ezután 330 lépésben a vizsgált látásjavító lencse széléhez tartozó következő 146 pixelt kijelöli és a P(x, y) lokalizációt ennek a pixelnek a címével azonosítja, majd a R4 szubrutin a 312 lépésre tér vissza.
A 23. ábra kapcsán már említett S2 szubrutin folyamatábráját a 24. ábra mutatja be. Ez a szubrutin mindenkor végrehajtásra kerül, ha a 150 gyűrű 150a külső szélében a program szerint rés van. Az S2 szubrutin első, 332 lépése az, hogy f4 file-ban azonosítja, illetve rögzíti a rés elejét és végét meghatározó 146 pixelek címeit, továbbá a két 146 pixel távolságát. A rések létrejöttét és szerkezetét a 25A., 25B., 25C., 25D., 25E. ábra mutatja, ahol P, és P2, illetve P3 és P4 pixelek között 334 rés, illetve 350 kiegészítő elem van. Ha a program a 334 rést megtalálja, vagyis a 80 látásjavító lencse szélén fekvő adott számú 146 pixelek számára a r és r0 távolság különbsége dg távolságnál kisebb, a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélén az adott számú 146 pixelt tartalmazó sorozat előtt fekvő utolsó 146 pixelt úgy tekinthetjük, mint a 334 rés szélét meghatározó P1 vagy P2 pixelt.
A rés felkutatása után annak végét a 334 réshez tartozó 146 pixelekre vonatkozó adatok elemzésével lehet meghatározni oly módon, hogy a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse külső széléhez a decentráltság ellenőrzése során illesztett körön fekvő 146 pixeleket bejárjuk és a körvonalhoz képest befelé, valamint kifelé egy adott számú pixellel meghatározott távolságot végigkövetünk, addig, amíg megvilágított pixelre utaló adatot nem találunk, vagyis pontosabban a l9 értékkel jellemzett 146 pixelre nem lelünk. Az ellenőrzött látásjavító lencse szélének kijelölése után a rést úgy azonosítjuk, mint azoknak az egymást követő 146 pixeleknek a halmazát, amelyek az elméletileg kijelölt körtől legalább egy adott távolságon fekszenek. Az ilyen halmazba tartozó pixelek mindegyikére az r0 és az r távolság különbsége kisebb, mint dg. Az egymást követő 146 pixeleknek ezt a halmazát megelőző utolsó és még a 80 látásjavító lencse széléhez tartozónak tekinthető pixelt a 334 rés végét kijelölő pixelként azonosítjuk.
A 24. ábra szerint az S2 szubrutinban ezután 340 lépésben a P1 és P2 pixelek között a 25B. ábrán L1 jelű egyenes vonalat fektetünk le, amelyhez a maximális megvilágítási intenzitást jellemző értéket rendelünk és ezt követően az S2 szubrutin visszatér az R4 szubrutin megfelelő pontjára.
A 26. ábra a 23. ábra kapcsán már említett S3 szubrutin folyamatábráját mutatja, amelyet az R4 szubrutin 322 lépése során hajtunk végre akkor, ha a 150 gyűrű 150a külső szélénél 350 kiegészítő elemet azonosítunk. Az S3 szubrutin végrehajtása során az első próbálkozások arra irányulnak, hogy a 350 kiegészítő elemhez különböP 93 03378
V · · *4 ······ • · » ·· · · »·
V · » · · ···· • · i * · *·
-41 ző áthidaló vonalakat találjunk. így 352 lépésben a szubrutin a P3 és P4 pixeleket azonosítja (25B. ábra), amelyek a 350 kiegészítő elem kezdetét és végét jelölik ki a 150 gyűrű 150a külső szélén. Ezután 354 lépésben a P3 és a P4 pixelek között húzott l_2 egyenes vonalban (25C. ábra) fekvő minden 146 pixelhez az l9 értéket rendeljük, amelyet Tmax szintűnek választunk meg. A program következő 356 lépése olyan P5 pixel azonosítására irányul, amely a 150 gyűrű 150a külső szélén a 350 kiegészítő elem kezdete előtt egy adott pixelnyi távolságra fekszik, akár az óramutató járásával ellenkező, akár azzal megegyező irányban, majd ennek kijelölését követően 360 lépésben a P5 pixeltől d4 távolságra fekvő D6 pixelt választunk, mégpedig a 350 kiegészítő elem külső felületén. Mint az a 25D. ábrán is látszik, ezután 362 lépésben a P5 és P6 pixelek között átfektetett L3 vonalon fekvő minden pixelhez az eddigi l9 érték helyett Tmax értéket rendelünk.
Az eljárásban ezután a szubrutin 364 lépést hajt végre, aminek eredményeként egy további P7 pixel címét azonosítja úgy, hogy ez a 150 gyűrű 150a külső szélén egy adott számú 146 pixellel kijelölt távolságra feküdjön a 350 kiegészítő elem végét kijelölő pixeltől. Ezután 366 lépésben a 350 kiegészítő elem szélén a P7 pixeltől adott d5 távolságon fekvő P8 pixelt választunk. Ezután 370 lépésben a 25E. ábrán látható és a P7 és P8 pixeleket összekötő L4 vonalon fekvő minden pixelre az l9 értéket a szintben állapítjuk meg. A 25E. ábrán is láthatóan kialakított áthidaló vonalak felvázolását követően az S3 szubrutin visszatér az R4 szubrutinba.
A 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse képének első körbejárása után R5 szubrutint hajtunk végre. Ennek menetét a 27. ábra mutatja és végrehajtásával célunk az, hogy meghatározzuk, vajon a vizsgált látásjavító lencse széléről alkotott kép első körbejárása során az adatokból feltárt 334 rés szélessége mekkora, nem érie el azt a mértéket, amelynél az ellenőrzött látásjavító lencsét rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak kell minősíteni. Az R5 szubrutin 376 első lépésében meghatározzuk, hogy a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szélére vonatkozó adatok elemzése során sikerült-e 334 rést találni. Ha nem, a R5 szubrutin befejeződik és a gumiszalagos algoritmus R6 szubrutinnal folytatódik. Ha azonban az első vizsgálat eredményeként 334 rés jelenléte volt megállapítható, a R5 szubrutin 380 lépésben folytatódik. Ez utóbbi annyit jelent, hogy a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szélében feltárt minden 334 rés szélességét egy előre adott d5 értékkel összehasonlítjuk, és ha ez a szélesség a d5 értéknél nagyobb, a vizsgált látásjavító lencsét rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak minősítjük, azt 382 lépésben kiszűrjük és értékelő jelre támaszkodva megfelelő hibaüzenetet generálunk. Ha viszont a 334 rések mindegyikére a d5 távolságnál kisebb szélességek adódtak, a R5 szubrutint befejezzük és a gumiszalagos algoritmusban R6 szubrutinnal folytatjuk a munkát,
P 93 03378
J ·♦ ♦ « ·· ···· « ···»···« * · · ··· «··» ·« »· ···
-42amely a vizsgált látásjavító lencséről alkotott kép második bejárását végzi, pontosabban a képről felvett adatok második elemzését hajtja végre.
A R6 szubrutin szerkezetét a 28. ábra mutatja be. Az előzőekben már említettük, hogy ez a szubrutin alapvetően a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szélében levő kisebb réseket és kis kiegészítő elemeket keresi, mégpedig azokat, amelyeket az előzőekben a R4 szubrutin segítségével nem sikerült 334 résként vagy 350 kiegészítő elemként azonosítani. A 28. ábrán vázolt programban 384 lépésben 146 pixel P(x, y) címét úgy választjuk meg, hogy az azonos a f3 file-ban szereplő első 146 pixel címével. Ezután 386 és 390 lépésben a szélvektort (tangenciális vektort) és a V2 radiális vektort felvesszük, és belőlük 392 lépésben vektorszorzatot képezünk. A szélvektor olyan, a P(x, y) címmel meghatározott 146 pixelen és az ehhez a pixelhez képest egy adott számú pixellel kijelölt távolságon hátrafelé vagy előre irányban a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse széléről alkotott képben elhelyezkedő második 146 pixel között húzódik, tehát a vizsgált látásjavító lencse képének széle mentén, míg a V2 radiális vektor a 150 gyűrű körvonalának középpontjától induló és a körvonalon fekvő, a P(x, y) címmel meghatározott 146 pixelen átmenő vektor. A két vektor hajlásszöge és vektorszorzata az őket meghatározó ismert helyzetű 146 pixelek címei alapján könnyen kiszámítható.
Mint a 29. ábra is mutatja, ha a P(x, y) címmel meghatározott pixel a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szabályos körvonalt alkotó széléhez tartozik, a V, szélvektor lényegében a vizsgált látásjavító lencse képében a szélre tangenciális (érintőleges) irányban húzódik, mint ezt az ábrán 394 vektor mutatja. Ha a 394 vektor tangenciális irányú, akkor az adott 146 pixelnél a sugárirányban húzódó V2 radiális vektorral képzett vektorszorzata lényegében zérus értéket vesz fel. Ha azonban a P(x, y) címmel meghatározott pixel az ellenőrzött látásjavító lencse képének szélén szabálytalan alakú tartományban van, mint például 334 rés közbenső részén vagy 350 kiegészítő elem felületén, akkor a 29. ábra szerinti 396 és 400 vektorokként megadott V, szélvektorok adódnak, amelyek az adott P(x, y) címmel jellemzett pixelbe mutató V2 radiális vektorra nem merőlegesek, ezért a két vektor vektorszorzata zérustól jelentős mértékben eltérő értéket vesz fel.
A 28. ábrán bemutatott program 402 lépésben a \/} szélvektor és a V2 radiális vektor vektorszorzatát vizsgálja, mégpedig abból a szempontból, hogy az egy előre meghatározott d7 értéken túllép-e. Ha a vektorszorzat ezt az értéket eléri vagy annál nagyobb, vagyis a P(x, y) címmel jellemzett 146 pixel környezetében viszonylag nagy 334 rés vagy 350 kiegészítő elem van, a 80 látásjavító lencsét, illetve a 84 kontaktlencsét rendeltetésszerű használatra alkalmatlannak tekintjük és 404 lépésben megfelelő hibaüzenet kinyomtatása mellett kiselejtezzük, amikoris a Re szubrutin
P 93 03378 « · · · · ··· ···*·· ·
-43befejeződik. Ha viszont a 402 lépésben a d7 értéknél kisebb vektorszorzat adódik, vagyis a P(x, y) címmel jellemzett 146 pixel tartományában vagy szabályos kör alakú széllel vagy a szabályos kör alaktól megengedett nagyságú eltéréssel jellemzett széllel számolhatunk, a R6 szubrutin 406 lépésben folytatódik, amikoris annak ellenőrzésére kerül sor, vajon a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse széléről alkotott képet teljesen bejártuk-e. Ezt alapvetően annak vizsgálatával végezzük el, hogy a pixel P(x, y) címe szerepel-e az f3 file-ban tárolt címeik között. Ha igen, a második bejárást befejezettnek tekintjük és a gumiszalagos algoritmus R7 szubrutinban folytatódik. Ha azonban a 406 lépésben az tűnt ki, hogy az ellenőrzött látásjavító lencse szélére vonatkozó adatok második feldolgozása még nem fejeződött be, 408 lépésben a pixel P(x, y) címének azt a címet választjuk, amely az f3 file-ban a következő 146 pixelhez rendeltként szerepel, majd a R6 szubrutin 386 lépéshez tér vissza (F nyíl). Ezután a 386, 390, 392, 402, 404, 406 és 408 lépéseket értelemszerűen addig ismételjük, amíg vagy a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse minősége elfogadhatlannak adódik, vagy az f3 file-ban levő összes címet kimerítettük, az egyes 146 pixelekre a V! szélvektorok és a V2 radiális vektorok vektorszorzatát megállapítottuk. Ha az ellenőrzött látásjavító lencse a vizsgálat során megfelelőnek bizonyult, a gumiszalagos algoritmus a R7 szubrutinban folytatódik, amely a vizsgált látásjavító lencse képének szélén levő 146 pixelekről nyert adatok harmadik bejárását, pontosabban feldolgozását végzi.
Célszerű az a megoldás, ha az előbb említett vektorszorzatot a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse széléhez tartozó nem minden 146 pixelre számítjuk ki és különösen, ha ezt a műveletet a 334 résekben vagy 350 kiegészítő részeknél a szélen levő pixelekre, tehát az első bejárás során kiválasztott 146 pixelekre nem végezzük el. A vektorszorzatot ezeknél a 334 réseknél és 350 kiegészítő elemeknél nem kell megállapítani, hiszen az előző adatokból következik, hogy a 146 pixelek vagy 334 réshez vagy 350 kiegészítő elemhez tartoznak és jelentős hosszúságú feldolgozási idő takarítható meg, ha ezekre a 146 pixelekre sem a szélvektort, sem a V2 radiális vektort, sem pedig az előbb említett vektorok vektorszorzatát nem számítjuk ki.
A R6 szubrutin befejezése után a gumiszalagos algoritmus a 30. ábrán vázlatosan bemutatott R7 szubrutin végrehajtásával folytatódik, amely, mint említettük, a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse széléről alkotott képben fekvő 146 pixelek adatainak harmadik feldolgozását jelenti. Az előzőeknek megfelelően a harmadik feldolgozás célja olyan l10 értékek halmazának generálása, amelyek között a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse külső szélén belül fekvő hasadásokhoz rendelt semmilyen adat sem szerepel. A 30. ábrán a R7 szubrutin eléggé részletesen látható, megállapítható, hogy ez a program három fő részből áll. Az első fő részben a
P 93 03378 « · · · * · ·♦· • · · ♦ * « · ··· ···· *« ···
-44146 pixelek mindegyikére az adott pixelre megállapított l9 értékkel egyenlő l10 értéket veszünk fel. A második fő részben a 150 gyűrű 150a külső szélére átlagos N szélességi értéket számítunk ki, míg a harmadik fő részben az átlagos vastagsági értékkel kijelölt határvonalon belül egy kijelölt nagyságú tartományban fekvő 146 pixeleknél az l10 értékeket zérusra állítjuk be.
Rátérve a részletekre azt mondhatjuk, hogy a R7 szubrutinban 410 lépésben minden 146 pixelre az l9 értéket alapul véve, vele egyenlő l10 értékeket adunk meg. Ezt követően 412 lépésben a 31. ábrán látható módon a 150 gyűrű 150a külső szélén, azon is a külső tartomány határán 414a, 414b, 414c, 414d és 414e külső pixeleket választunk. Ezután 416 lépésben a R7 szubrutinban megszámoljuk a kiválasztott 414a, 414b, 414c, 414d és 414e külső pixelekre mutató 420a, 420b, 420c, 420d, 420e sugarakon fekvő megvilágított 146 pixelek számát. A R7 szubrutin a végrehajtás során például a 150a külső szélen fekvő legtávolabbi 414a, 414b, 414c, 414d és 414e külső pixeleket első pixelekként tekintheti, majd sugárirányban ebből kiindulva befelé haladva keres és a sugár mentén megvilágított 146 pixelre találva a számított értéket egyenként növeli. Ezután 422 lépésben a 420a, 420b, 420c, 420d, 420e sugaraknál fellelt megvilágított pixelek átlagos számát megállapítjuk, ami például egyszerűen az átlagérték számításával hajtható végre, vagyis a megvilágított 146 pixelek előzőekben meghatározott számát a radiális irányú letapogatások (a 420a, 420b, 420c, 420d, 420e sugarak) számával osztjuk. Rendszerint az átlagérték nem egész szám és ezért célszerű az lépés, ha ezt az átlagértéket egészérték képzésnek vetjük alá, vagyis a továbbiakban azt a következő egész szám értékével vesszük figyelembe.
A R7 szubrutin ezután a 150 gyűrű 150a külső szélére vonatkozó adatok között harmadik feldolgozást végez, aminek során először 424 lépésben (30. ábra) kiindulási P(x, y) címet választ, amely a 150a külső szélen fekvő 414a, 414b, 414c, 414d és 414e külső pixelek egyikéhez tartozik, és kijelöli a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélének tartományát. Ezt követően 426 és 430 lépésben az átlagosnak tekinthető vastagságú szél belső határától befelé indulva radiális irányban a fellelt és nem a szélhez tartozó 146 pixelekre az l10 értékeket zérusra állítjuk be. Ehhez a 150 gyűrű külső széléhez tartozó minden 414a, 414b, 414c, 414d és 414e külső pixeltől radiális irányban kiindulva a R7 szubrutin az ellenőrzött látásjavító lencse sugara mentén először N számú 146 pixelt számlál le. A sugáron tovább haladva az ezt követően még megszámlálható pixelekre a program az l10 értéket zérusra állítja be. Mint a 32. ábrán látható, ezzel a lépéssel olyan elméleti alakot állítunk elő, amelynél a 80 látásjavító lencse széle keresztbe vonalkázott 432 tartománnyal érintkezik, ahol a 146 pixelekhez l10 = 0 érték tartozik.
Ρ 93 03378 • 4 · ·· 4« · · * · · · < · ··*
I · · 4 · · · ··· ···· *· ·· «·»
-45A R7 szubrutin 434 lépésében (30. ábra) a program ellenőrzi, hogy a 80 látásjavító lencse, illetve kontaktlencse széléről alkotott képre vonatkozó adatok harmadik elemzése befejeződött-e. Ezt lényegében bármilyen ismert ellenőrző szubrutinnal el lehet végezni. így például kedvező megoldás az, ha a R7 szubrutin indításakor kiválasztott 146 pixelt mint kezdő pixelt az f3 file-ban rögzítünk, majd ezt követően mindaddig folytatjuk a feldolgozási műveleteket, amíg a 426 és 430 lépéseket az f3 fiié utolsó 146 pixeljén el nem végeztük. Egy másik megoldás szerint a 426 és 430 lépésekben felhasznált 146 pixelek címeit külön rögzítjük az R7 szubrutinban és amikor a címek listájába egy új 146 pixel címét kívánjuk felvenni, a listát ellenőrizzük, vajon a felvenni kívánt cím nincs-e rajta. Ha a vizsgált cím már a listán van, akkor a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélére vonatkozó adatok harmadik feldolgozását befejezettnek tekinthetjük.
Ha a 434 lépésben az derül ki, hogy a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélére vonatkozó adatok feldolgozásának ez a harmadik menete még nem fejeződött be, a vizsgált 146 pixel P(x, y) címét megváltoztatjuk, azt a 150 gyűrű 150a külső széle mentén az éppen vizsgált 146 pixelhez az óramutató irányában haladva legközelebbi pixel P(x, y) címével azonosítjuk. Ezt a címet például az f3 file-ból olvashatjuk ki, majd ezt követően 436 lépésben a 146 pixel P(x, y) címét a file-ból kiolvasott, az aktuális címhez legközelebbi címmel tesszük egyenlővé. Ezt követően a R7 szubrutin, mint ezt G nyíl mutatja, a 426 lépésre tér vissza, ami után az új 146 pixel P(x, y) címe alapján a 426, 430 és 434 lépéseket megismétli.
A 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse szélére vonatkozó adatoknak ezután a harmadik feldolgozása után a 64 processzor a R7 szubrutint befejezettnek tekinti és ez egyúttal a gumiszalagos algoritmus végét is jelenti.
A gumiszalagos algoritmus befejezését követően számos további műveletre van szükség, amelyek általános célja az, hogy a vizsgált, illetve ellenőrzött 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse anyagában jelentkező bármilyen szabálytalanságot kiemeljünk, és azt ily módon az ellenőrzés végrehajtásához jobban feldolgozhatóvá tegyük.
A kiegészítő feldolgozási eljárások egyik lehetősége a már említett kitöltési algoritmus, amikoris a 46 pixelmezőben levő 146 pixelektől nyert áramjelek alapján l14 adatok egy halmazát készítjük elő, amely adatok az eddigi adathalmazokon kívül alkalmasak a 150 gyűrű 150a külső széle mentén vagy a 150a külső szélen kialakuló szabálytalanságokhoz tartozó 146 pixelek azonosítására. Itt a 33. ábrára utalunk, amelynek értelmében az algoritmus felhasználható (i) a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse szélében levő bármilyen 436 résről, (ii) a vizsgált látásjavító lencse szélén belül levő bármilyen más 440 szabálytalanságról, továbbá (iii) az ellenőrzött
P 93 03378
-46• · · « · ··· • ♦ · · 9 · látásjavító lencse széle mentén elhelyezkedő 442 kiegészítő elemekről információt hordozó pixelek, valamint (iv) a 442 kiegészítő elemek és velük szomszédos, az S3 szubrutin 362 és 370 lépésében létrehozott L3 és L4 vonali szegmensek között elhelyezkedő pixelek azonosítására.
A kitöltési algoritmus számos egyéb műveletet is tartalmaz, amelyeket MAX, PMAX, MIN és PMIN jelöléssel használunk, és ezek a műveletek a 146 pixelekhez rendelt számértékek alapján hajthatók végre. A MAX jelű műveletben az adott 146 pixelre olyan új értéket állapítunk meg, amely az adott pixel nyolc közvetlen szomszédjára érvényes alapértékek maximumával egyenlő; a PMAX jelű műveletben az adott 146 pixelre olyan új értéket jelölünk ki, amely az adott pixelhez képest bal, jobb, lefelé és felfelé mutató irányban közvetlenül szomszédos pixelek alapértékeinek maximumával egyenlő. A MIN jelű műveletben viszont az adott 146 pixelre olyan új értéket állapítunk meg, amely az adott pixel nyolc közvetlen szomszédjára érvényes alapértékek minimumával egyenlő; a PMIN jelű műveletben az adott 146 pixelre olyan új értéket jelölünk ki, amely az adott pixelhez képest bal, jobb, lefelé és felfelé mutató irányban közvetlenül szomszédos pixelek alapértékeinek minimumával egyenlő.
A 34B., 34C., 34D. és 34E. ábra a MAX, PMAX, MIN és PMIN műveletek végrehajtásával kapott táblázatokat mutat, amelyeket a 34A. ábra szerinti kiindulási táblázatból nyerünk. A 34A. ábrán olyan 7x7-es táblázat látható, amelyben minden szám egy hozzá rendelt 146 pixel adatértékét jelenti, a táblázatban a számok helye a hozzárendelt 146 pixel címének felel meg. így például az (1,1) címmel meghatározott 146 pixel esetén az érték 7, a (4,1) című 146 pixelnél ez 0, vagy például a (4,2), (4,7), valamint (5,2) címen levő 146 pixeleknél a keresett értékek rendre 7, 0 és 0. A 34B. ábra a MAX művelet hatását mutatja, ha a 34A. ábra szerinti táblázatban szereplő számokon ezt a műveletet végrehajtjuk. így például a 34B. ábra szerinti táblázatban a (2,6) címen 7 érték szerepel, mivel a 34A. ábra szerint az ugyanilyen című 146 pixel nyolc szomszédja közül az egyikre a 7 érték érvényes. Ugyanez a helyzet a (6,2) című 146 pixelnél is, ahol a 34B. ábra szerint az érték 7, mivel a 34A. ábra szerinti táblázatban az ehhez a pixelhez rendelt szomszédok közül legalább egyre a 7 érték jellemző és nagyobb nincs. A 34C. ábra a PMAX művelet hatását mutatja, vagyis azt a táblázatot, amely a 34A. ábra táblázatából a PMAX művelettel létrejön. Ebben az esetben például a (6,3) és (6,4) címeken 7 értékeket találunk, mivel a 34A. ábra szerinti táblázatban ezeknél a címeknél olyan 146 pixelek vannak, amelyek közvetlen jobb oldali szomszédjaira a 7 érték jellemző.
A 34D. és 34E. ábra az előzőekhez hasonlóan a MIN és a PMIN műveletek hatását mutatja be, vagyis a 34A. ábra szerinti táblázatból a kijelölt művelet végrehajtása után adódó számhalmazt. így a 34D. ábrában a (4,3) címen zérus érték található,
P 93 03378 • · · · ♦ · · ·«» ···· ·· ·« ···
-47mivel a 34A. ábrán a (4,3) címen megtalálható 146 pixel nyolc szomszédja közül legalább egynél a zérus érték lelhető fel. A 34E. ábrában például a (4,2) címen zérus érték található, mivel a 34A. ábra szerinti táblázatban az ugyanilyen címen levő 146 pixel jobb oldali szomszédja 0 értékű.
A 35. ábra a kitöltési algoritmus R8 szubrutinját mutatja egy célszerű megvalósítási módban. A 35. ábrában is feltüntettük, hogy az algoritmus lényegében tizennégy különböző műveletet hajt végre, mégpedig a 46 pixelmezöben levő 146 pixelekre kapott adatokon. A szükséges műveleteket egyidejűleg a teljes 46 pixelmezöre végrehajtjuk. A műveletek elvégzésének sorrendje a következő: MAX, PMAX, PMAX, MAX, MAX, PMAX, PMAX, MIN, PMIN, PMIN, MIN, MIN, PMIN és PMIN. Ezeket a műveleteket a szóbanforgó 146 pixelekre megállapított l9 értékekből kiindulva végezzük el és a tizennégy művelet elvégzése után kapott adathalmazt a továbbiakban ln adatok halmazának tekintjük.
Az elvégzett feldolgozási műveletek eredményeként végülis a 150 gyűrű 150a külső szélében vagy annak szomszédságában létrejövő 436 rések, 442 kiegészítő elemek és egyéb 440 szabálytalanságok felületét a program kitölti. A 33. és a 36. ábra mutatja a 150 gyűrűnek ugyanazt a szakaszát, amikoris a 33. ábrán a pixelek l9 értékeikkel szerepelnek, míg a 36. ábra a megvilágított 146 pixelekre képzett Ιή1 értékekből adódó szerkezetet mutatja. A két ábra közötti különbség alapján indokolt az algoritmust kitöltési algoritmusnak nevezni. Lényeges különbség az, hogy a 436 rést, a 442 kiegészítő elemet és a 440 szabálytalanságokat kitöltő, továbbá a 442 kiegészítő elemek és a hozzájuk kapcsolódó L3 és L4 vonali szegmensekkel határolt zónákban a 146 pixelekre megállapított ln értékek Tmax szinten vannak, míg az l9 értékek szintje ugyanezeknél a 146 pixeleknél zérus.
Az itt említett algoritmus nem különleges, szakember köteles tudása alapján egyéb eljárásokat szintén ismerhet, amelyek a kiválasztott 146 pixeleknél a kívánt ln értékek generálására használhatók fel.
A R8 szubrutin szerint a kitöltési műveletet végrehajtva a 64 processzor egy második maszkoló eljárást indít, amely R9 szubrutinnal foglalható össze. Ennek célja olyan l12 megvilágítási értékek hozzárendelése az egyes 146 pixelekhez, amelyek mentesek a decentráltság ellenőrzése során a 150 gyűrű 150b belső szélére fektetett kör középpontjától számított egy adott nagyságú sugáron belül a 46 pixelmezöre beeső nemkívánatos fény zavaró hatásától. Mint erre a továbbiakban még visszatérünk, az l12 értékeket a lencse belső területén kialakuló meghibásodások azonosítására használjuk fel, vagyis a 150 gyűrű 150b belső széle által határolt területen létrejött hibák érzékelésére.
Ρ 93 03378 • ♦ · · · ·· ·4 • ·· ·· · ··· • · · · · · · ··· ···· ·« ·· ··«
-48Α második maszkoló eljárás, vagyis a R9 szubrutin alkalmazása a 80 látásjavító lencsék ellenőrzése során igen hasonlít ahhoz, ahogy az első maszkoló eljárást végrehajtottuk, amit egyébként a 19A., 19B., 19C. és 20. ábra mutat be. A két maszkoló eljárás közötti alapvető különbség az, hogy a R9 szubrutin szerint valamivel kisebb sugarú kör alakú maszkot használunk, mint amekkora sugár a 150 gyűrű 150b belső szélére fektetett kör alapján adódik.
A 37. ábra a Rg szubrutinnal jellemzett második maszkoló eljárás folyamatábráját mutatja. A Rg szubrutinban 446 első lépésben ellenőrizzük, hogy a decentráltság ellenőrzése során a 216 vagy 226 lépésben sikerült-e a 150 gyűrű 150b belső szélére legalább három 146 pixelt kijelölni, vagy esetleg a 80 látásjavító lencse, illetve a 84 kontaktlencse eleve hibásnak bizonyult. Ha a 80 látásjavító lencse decentrált volta megállapítható, vagyis a 216 vagy 226 lépésben a 80 látásjavító lencse minősége elfogadhatatlannak bizonyult, a Rg szubrutin és vele a második maszkoló eljárás 450 lépésben befejeződik.
Ha a Rg szubrutin a 446 lépésben nem fejezhető be, 452 lépés következik, amelynek végrehajtása során a 150 gyűrű 150b belső széléhez a decentráltság ellenőrzése során illesztett körvonal középpontjának koordinátáit állapítjuk meg. Ezeket a koordinátákat általában már előzetesen meghatároztuk és azok a 64 processzor tároló regisztereinek egyikében vannak rögzítve, tehát a decentráltság ellenőrzésére hivatkozással ezek a koordináták egyszerűen a tárolók megfelelő helyeiről előhívhatók. A középpont koordinátáinak előállítását követően 454 lépésben újabb maszkoló szubrutint hajtunk végre, amelynek eredményeit a 38A., 38B. és 38C. ábrára hivatkozással mutatjuk be. A 454 lépésben a 46 pixelmezőben levő pixelekre olyan 456 kör alakú maszkot fektetünk, amelynek középpontja egybeesik a 150b belső szélt követő kör előbb említett középpontjával, de átmérője valamivel kisebb, mint a 150 gyűrű 150b belső széléhez tartozó kör átmérője. Ezután a 454 lépésben a 456 kör alakú maszkkal lefedett területen minden 146 pixelnek l12 értéket tulajdonítunk. Ezt úgy hajtjuk végre, hogy a 456 kör alakú maszkon kívül fekvő minden 146 pixelre az l12 értéket az adott pixelre előzetesen megállapított l8 értékkel vesszük azonosnak, míg a 456 kör alakú maszkkal lefedett területen a 146 pixelek mindegyikéhez az l12 értéket zérusnak tekintjük.
A program végrehajtása során 452 lépésben az előbb meghatározott középpont (Xj, y,) koordinátáit és a hozzájuk tartozó r2 sugarat felvesszük, ahol az r2 sugár valamivel kisebb, mint a 150 gyűrű 150b belső szélére illesztett kör sugara. A maszkoló szubrutinban 454 képésben ezután f5 file-t képezünk, amely a 46 pixelmezőből mindazon 146 pixelek címeit tartalmazza, amelyek az (Xj, y.) középponttól legfeljebb r2 távolságon fekszenek. Ezután 460 lépésben a 46 pixelmezö minden 146
P 93 03378
-49pixeljére ellenőrizzük, vajon az az f5 file-ban van-e. Ha a 146 pixel címe az f5 file-ban megtalálható, 462 lépésben a program az adott 146 pixelhez az l12 = 0 értéket rendeli. Ha viszont a 146 pixel az f5 file-ban nem található meg, 464 lépésben a program az adott pixelre az l12 értéket az l8 értékkel egyenlőnek veszi fel.
A szakirodalom számos különböző maszkoló szubrutint mutat be, amelyek alkalmasak az előbb vázolt feladat elvégzésére és az R9 szubrutin (37. ábra) 454 lépése sok különböző módon hajtható végre.
A 38C. ábra a 46 pixelmezőnek azokat a 146 pixeleit mutatja, amelyekhez a program az l12 értékeket rendelte.
A második maszkoló eljárás befejezése után egy újabb R10 szubrutinra kerül sor, amely szintén műveletek sorozatát tartalmazza. Ennek a szubrutinnak az a feladata, hogy a 146 pixelekhez olyan megvilágítási értékeket rendeljen, amelyek a szabálytalanságok vagy hibahelyek (hasadások) képében jelen levő 146 pixeleket a vizsgált 80 látásjavító lencse vagy 84 kontaktlencse hibamentes tartományának képét alkotó 146 pixelektől egyértelműen megkülönböztetik. Az említett művelet célja az, hogy a 146 pixelekhez olyan megvilágítási értékeket rendeljünk, amelyek a 46 pixelmező háttérzaj vagy szórt megvilágítás által okozott megváltozásaitól mentesek és bennük a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső széle által annak elfogadható vagy szabályos alakja esetén változások ne legyenek. Ezeket a műveleteket a 39. ábrára hivatkozással mutatjuk be.
A R10 szubrutin végrehajtása során először 466 lépésben minden 146 pixelre l13 értéket állapítunk meg, mégpedig úgy, hogy az adott 146 pixelre jellemző l10 értékből az ugyancsak rá jellemző l12 értéket levonjuk. A 40A., 40B. és 40C. ábra a 150 gyűrű egy részletét mutatja olyan 146 pixelekkel, amelyeket rendre az l10, l12 és l13 értékeknek megfelelő megvilágítással jellemzett 146 pixelekként fogadunk el. Jól látható, hogy a 466 lépésben végrehajtott kivonás képi megfelelője az, hogy a 40A. ábrából a 40B. ábrát kivonjuk és ezzel a 40C. ábra szerinti alakzatot nyerjük.
Ezután 470 lépésben a továbbiakban tisztításinak nevezett műveletet hajtunk végre, aminek célja az, hogy a feldolgozott képben nyomszerűen megjelenő megvilágított 146 pixelekre vonatkozó információt eltávolítsuk. Ezt úgy végezzük el, hogy a 146 pixelekre felvett l13 értékeken az egész 46 pixelmezöre vonatkozóan a MAX, MIN, PMIN és PMAX műveleteket az említett sorrendben elvégezzük, majd ezzel l14 értékek halmazát nyerjük. A 40D. ábra a 46 pixelmezöben létrejövő gyűrű képét mutatja abban az esetben, ha a 146 pixelekhez l14 megvilágítási értékeket rendelünk. A 40C. és 40D. ábra alapján követhető az, hogy a tisztítási művelettel lényegében célunk az egymástól elszigetelt pixelekre vonatkozó információk kizárása a további feldolgozásP 93 03378 • ·· «« ·· ·♦·· • · · ·· · » · · • · · · · · · ··· ··«♦ ·· ·· ···
-50ból, és így a 40C. ábra szerinti alakzatban a zavaró hatású elemek hatásának kiküszöbölése.
Miután a 10 minőségellenőrző rendszer az R, - R10 szubrutinok, illetve programok szerinti adatfeldolgozást elvégezte, tehát az előzőekben leírt módon a különböző hibákat elemeztük, a 20 képfeldolgozó részegység Rn programot hajt végre, amelynek folyamatábráját két részben a 41 A. és 41B. ábra mutatja. A folyamatábra elemzése során hivatkozunk a 42. ábrára is, amely a 150 gyűrűnek azt a részét mutatja, ahol a 146 pixelekhez az l14 értéknek megfelelő megvilágítási intenzitás rendelhető.
A 41 A., 41B. és 42. ábrán látható, hogy a meghibásodások elemzésének első részében, 472 és 474 lépésben (41A. ábra) a futási hossz kijelölésekor egymást követően megvilágított 146 pixelek minden vízszintes sorozatára a kezdő és a záró 146 pixel címeit tartalmazó listát alakítunk ki. A 64 processzor ennek során a 46 pixelmezőn a 146 pixelek minden vízszintes sorát letapogatja és a letapogatás menetében feltárja, hogy mely 146 pixelek vannak megvilágítva. Az egyes vízszintes soroknál rögzíti a megvilágított tartomány első és utolsó 146 pixelét, pontosabban azok címeit, amelyeket f6 file-ban tárol. Ha egyedi szigetelt megvilágított 146 pixelre talál, vagyis az adott 146 pixelnek mind a bal, mind a jobb oldalán nem megvilágított 146 pixel van, a záró és a kezdő pixel címét azonosan állapítja meg és viszi be az f6 file-ba, továbbá ennek megfelelően határozza meg a futási hosszokat is.
A 64 processzor lényegében nem végez teljeskörü letapogatást a 46 pixelmezön kialakult kép egészén, hanem ehelyett az előbb említett címlistát futja végig, ellenőrzi a 64 processzor tárolójában a 46 pixelmezöt alkotó 146 pixelekre rögzített l14 értékeket.
Az f6 fiié feltöltése után a Rn program 476 lépésben zárványképzö szubrutint indít, amelynek segítségével különálló f6a, ..., f6n file-okat képez a megvilágított 146 pixelek minden folytonos tartományára vagy csoportjára, pontosabban a 146 pixelek minden olyan egymással kapcsolódó különálló halmazára, amelyeket l14 értékek jellemeznek. A zárványképzö szubrutin típusával szemben nincsen különösebb megkötés, erre a célra a kiválasztott tulajdonságú csoportok megjelölésére alkalmas bármely program használható. A különálló f6a, ..., f6n file-ok létrehozása után a program 480 lépésben ellenőrzi, hogy a megvilágított tartományok mennyire állnak közel egymáshoz. Ha a 42. ábrán bemutatotthoz hasonló 482 és 484 egymáshoz közeli tartományokat észlel, ezeket egybeolvasztja. Ezt például úgy hajthatjuk végre, hogy a 146 pixelek mindegyikét az adott megvilágított zónában ellenőrizzük és megvizsgáljuk, van-e egy adott távolságon belül szintén olyan megvilágított egy vagy több 146 pixel, amelyet eredetileg más megvilágított tartományhoz vagy csoporthoz soroltunk. A 482 és 484
P 93 03378 ·· ·*·· * ·« ·· ···!
• · · · « · • ·* ···-» ·· ·· ···
-51 egymáshoz közeli csoportok, illetve a hasonló képződmények a továbbiakban egyetlen képződményként szerepelnek.
A 480 lépés befejezését követően 486 lépésben olyan szubrutint indítunk, amely a megvilágított 146 pixelek minden előzőleg kijelölt tartományára a területet és egy elméleti középpontot számol, mégpedig összefogó doboz alapján. Az ilyen számítások elvégzésére több különböző program ismeretes, ezeket felesleges itt részletesen felidézni. A programban minden olyan szubrutin jól használható, amely a kitűzött feldolgozási részfeldat megoldását lehetővé teszi.
A program következő feladata, amit 490 lépésben hajt végre, az egyes megvilágított területek elhelyezkedésének megállapítása. A 490 lépésben a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső széleire illesztett két kör középpontját és sugarát meghatározzuk. Ezek az adatok általában már rendelkezésre állnak, hiszen a decentráltság ellenőrzése során ezeket megállapítottuk és szükség szerint a 64 processzor tárolójában rögzítettük. Szokásosan tehát ezek az adatok a 64 processzorból ismert módon felvehetők. Ezután 492 lépésben (41B. ábra) a 64 processzor meghatározza, hogy a megvilágított 146 pixelek középponti részei hol fekszenek, tehát (i) a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse középponti tartományában, illetve a 84a belső optikai zónájában (azaz a 150 gyűrű 150b belső széléhez belülről illeszkedő tartományban) vagy (ii) a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse külső kerülete mentén, vagyis 84b külső optikai zónájában (azaz a 150 gyűrű 150a külső és 150b belső szélére fektetett körök által meghatározott zónában).
Egy adott tartomány középpontjának tekinthető pontra számos szubrutin felhasználásával lehetséges annak megállapítása, hogy az egy adott első körön belül, vagy két egymással koncentrikusnak tekinthető kör közös területén helyezkedik el, és mivel ezek a szubrutinok jól ismertek, részletes ismertetésük felesleges.
Ha a legszűkebben megfogalmazott feladatot tekintjük, a 10 minőségellenőrző rendszer működése során a Rn programban a 490 és 492 lépésre nincs mindig szükség. Célszerű azonban, ha ezeket a lépéseket végrehajtjuk és elemzés céljaira a futtatásuk eredményeként kapott adatokat összegyűjtjük, mivel így azonosítható, hogy a 80 látásjavító lencsék adott típusánál milyen szabálytalanságokra és hibákra kell számolni. Az ily módon összegyűjtött adatok a gyártási folyamatban és a kiindulási anyagok megválasztásánál hasznos útmutatásokkal szolgálhatnak.
A 490 és 492 lépés végrehajtása után a 64 processzor meghatározza, hogy a 146 pixelekből létrehozott megvilágított tartomány elegendően nagy ahhoz, hogy azt a lencse minőségét végzetesen lerontó hasadásként vagy más hibaként értékelhessük. Ennek megfelelően 494 lépésben a megvilágított 146 pixeleket befogadó minden tartomány méreteit elemezzük, azokat egy előre meghatározott értékkel összevetjük.
P 93 03378 • ·
-52Ha ennek eredményeként az tűnik ki, hogy a megvilágított terület viszonylag kicsi, akkor emiatt a 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét nem kell selejtesnek minősíteni. Ha viszont a megvilágított 146 pixelek tartománya egy adott mértéknél nagyobb, akkor ezt a megvilágított tartományt a lencse rendeltetésszerű használatát kizáró meghibásodásként, szabálytalanságként kell értékelni. Az összehasonlítás alapját jelentő méretet például a 70 tárolóban lehet rögzíteni.
A 496 lépés végrehajtása során célszerűen olyan számlálást is végzünk, amely az adott 80 látásjavító lencsében, illetve 84 kontaktlencsében észlelt hibák számát rögzíti. A rögzített hibaszám az ellenőrzési folyamat elemzése és a 80 látásjavító lencse, illetve 84 kontaktlencse kiindulási anyagainak megválasztása szempontjából lehet szintén hasznos.
A program 500 lépésben ezt követően a 72 videó monitoron a megvilágított pixeleknek megfelelő alakzatokat mutat, ahol csak azok a területek szerepelnek, amelyek az előbb említett küszöbértéknél nagyobb méretekkel jellemezhetők. Ezután 502 lépésben a 64 processzor azt ellenőrzi, hogy a meghibásodások ténylegesen a 80 látásjavító lencséhez rendelhetők. Ha meghibásodást talál, akkor 504 lépésben értékelő jelet és ebből kiindulva a lencse kiselejtezésére utaló üzenetet generál, az a 72 videó monitorra és a 76 nyomtatóra jut, ami után a 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét a 10 minőségellenőrző rendszerből el kell távolítani. Ezután a 10 minőségellenőrző rendszer egy következő 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét szállít a 14 megvilágító részegységbe, amikoris az újonnan oda került 80 látásjavító lencsét, illetve 84 kontaktlencsét egy újabb impulzusos fénynyalábbal megvilágítunk. A megvilágítással kapott fénynyalábot a 46 pixelmezőn fókuszáljuk és az előzőekben leírt adatfeldolgozási műveletsort ismételjük, amíg végérvényesen meghatározható, hogy a második lencse rendeltetésszerű használatra alkalmas-e vagy sem.
Az előző leírás alapján nyilvánvaló, hogy az adatfeldolgozással kombinált minőségellenőrzés alkalmas a kitűzött feladat megoldására, az itt vázolt lehetőségek különösen célszerű megvalósítást jelentenek. Nyilvánvaló azonban, hogy szakember az itt foglalt útmutatások alapján számos egyéb, önmagában nem találmányi értékű továbbfejlesztést és változtatást tud tenni.

Claims (19)

1. Berendezés látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára, amely látásjavító lencsét (80, 166) megfogó tartó elemet és a látásjavító lencsére (80, 166) fénynyalábot irányító, fényforrással (30) ellátott megvilágító részegységet (14) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a tartó elem több látásjavító lencsét (80,166), különösen kontaktlencsét (84) meghatározott úton továbbító, közülük mindenkor egyet megfigyelési pozícióba (144) juttató szállító részegységben (12) van elrendezve, a megvilágító részegység (14) a szállító részegységgel (12) továbbított látásjavító lencse (80, 166) mozgása alatt működő, impulzus üzemű lámpaként kialakított fényforrással (30) van ellátva, továbbá a megfigyelési pozícióba (144) helyezett látásjavító lencse (80, 166) után a fénynyaláb útjában beeső fény intenzitására jellemző jelek sorozatát előállító jelgeneráló részegységet, a fénynyalábot a tartó elemen át a jelgeneráló részegységre irányító, annak felületén a tartó elemben levő látásjavító lencse (80, 166) képét előállító képalkotó részegységet (16), valamint a jelgeneráló részegységgel kapcsolódó, előre meghatározott program szerint a jelgeneráló részegység jeleit átalakító és ennek alapján a látásjavító lencséről (80, 166) legalább egy minőséget meghatározó feltétel teljesülését kijelölő képfeldolgozó részegységet (20) tartalmaz.
2. Az 1. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a szállító részegység (12) több látásjavító lencsét (80, 166) megfogó befogadó nyílásokkal (110) ellátott lencsehordozót (22) és a lencsehordozót (22) alulról megfogó, a benne elrendezett látásjavító lencséket (80, 166) rendre a megfigyelési pozícióba (144) továbbító támaszt (24) tartalmaz.
3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a tartó elemben a támaszhoz (24) a befogadó nyílásokkal (110) ellátott, célszerűen téglalap alakú továbbító lemez (106) van rendelve, amely első irányban elmozdítható első kereten (102) és az első irányra merőleges irányban elmozdítható második kereten (104) van a két irányban megvezethetően elrendezve, a támaszhoz (24) az első kerethez (102) csatlakozó első léptető motor (94) és a második kerethez (104) kapcsolódó második léptető motor (96) van rendelve, valamint a lencsehordozó (22) a második keret (104) közvetítésével van az első kerethez (102) illesztve.
4. Az 1. - 3. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a megvilágító részegységben (14) a fényforrás (30) fényimpulzusokat generáló villanócsöként van kiképezve, hozzá időzített bekapcsolást biztosító vezérlő egység kapcsolódik, továbbá a megvilágító részegységben (14) fénynyalábot (82) előre meghatározott optikai út mentén a látásjavító lencsén (80, 166) keresztül irányító optikai elemek vannak elrendezve.
P 93 03378
5. A 4. igénypont szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a a megvilágító részegységben (14) a fényimpulzusokként képzett fénynyaláb (82) útjában annak keresztmetszetét beállító szabályozható nagyságú diafragma (130) van elrendezve.
6. Az 1. - 5. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a képalkotó részegység (16) jelgeneráló részegységként pixelmezőt (46), a pixelmező (46) és a vizsgált látásjavító lencséhez (80, 166) rendelt megfigyelési pozíció (144) között elhelyezett matt felületű, a fénynyaláb (82) útjában kitakarást biztosító ütközőt (40), továbbá az ütköző (40) és a megfigyelési pozíció (144) között elrendezett, a látásjavító lencsén (80, 166) áthaladó fénynyaláb (82) egy részét az ütközőre (40) fókuszáló, másik részét a pixelmezőre (46) irányító és oda fókuszáló legalább egy nyalábformáló lencsét (160) tartalmaz.
7. Az 1.-6. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a megvilágító részegységben (14) a fénynyalábot (82) a megfigyelési pozíción (144) át adott optikai tengely mentén a képalkotó részegységbe (16) irányító elemek vannak elrendezve, továbbá a fénynyaláb (82) útjában egy optikai tengely mentén pixelmezö (46), kitakarást biztosító matt felületű ütköző (40) és nyalábformáló lencse (160) van elrendezve.
8. Az 1. - 7. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a megvilágító részegység (14) és szállító részegység (12) vezérlő kapcsolásra van vezetve, és a vezérlő kapcsolás a fényforrást (30) a látásjavító lencse (80, 166) mozgásának ütemével koordinált módon, a látásjavító lencse (80, 166) megfigyelési pozícióba (144) érkezésekor működtető kapcsolóelemmel van ellátva.
9. Az 1. - 8. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a szállító részegység (12) a látásjavító lencsének (80, 166) a megfigyelési pozíción (144) való áthaladásakor kapcsoló jelet előállító elemmel van ellátva, továbbá a vezérlő kapcsolás a kapcsoló jel alapján a megvilágító részegységet (14) működésbe hozó és a fényforrás (30) felvillanását engedélyező eszközt tartalmaz.
10. Az 1. - 9. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a szállító részegység (12) a látásjavító lencsének (80, 166) a megfigyelési pozíción (144) való áthaladásakor kapcsoló jelet előállító elemmel van ellátva, a megvilágító részegység (14) fényforrásként (30) villanócsövet és a villanócsőhöz kapcsolódó időzítő elemet tartalmaz, a képalkotó részegység (16) tokkal (44), a tokban (44) elrendezett és jelgeneráló részegységként működő pixelmezővel (46) van ellátva, ahol a tokhoz (44) alaphelyzetben zárt, a látásjavító lencsén (80, 166) áthaladó fényimpulzus megjelenésekor nyitott blendét (50) tartalmaz, továbbá olyan minőségellenőrző rendszerként (10) van kiképezve, amely a szállító részegységből (12) kapott kapcsoló jelet fogadó vezérlő kapcsolással van ellátva és a vezérlő kapcsolás a fényimpulzuso
P 93 03378 kat generáló fényforrásra (30), valamint a fényimpulzus megjelenésekor a blendét (50) nyitott helyzetbe átvivő és ezzel a pixelmezőhöz (46) optikai utat engedélyező mozgató elemre van csatlakoztatva.
11. Az 1. - 10. igénypontok bármelyike szerinti berendezés, azzal jellemezve, hogy a képalkotó részegységben (16) a jelgeneráló részegység a látásjavító lencsén (80, 166) áthaladó fénynyaláb (82) alapján a látásjavító lencse (80, 166) legalább egy részéről alkotott képet meghatározó információk alapját jelentő jelek képzésére alkalmasan van kiképezve, továbbá a képfeldolgozó részegység (20) a jelgeneráló részegységből kapott jelek sorozatát feldolgozó, minden látásjavító lencsére (80, 166) a kapott jeleket előre meghatározott legalább egy feltételnek való megfelelés szempontjából vizsgáló, a megfelelés megléte esetén jelet, illetve jelsorozatot generáló elektronikus kapcsolással van ellátva.
12. Eljárás látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára, amikoris látásjavító lencsét (80, 166) megvilágítunk és a rajta áthaladó fénynyaláb (82) alapján minőségét ellenőrizzük, azzal jellemezve, hogy a látásjavító lencséről (80, 166) legalább egy elektromágneses tartományba eső frekvenciájú sugárzással képet alkotunk, a képet pixelek (146) halmazával észleljük, minden pixelhez (146) helyzetét meghatározó címet és a beeső fénynyaláb (82) intenzitására jellemző adatot rendelünk, a pixelek (146) között a címek figyelembevételével az intenzitási adatokat összehasonlítjuk, a pixelekre (146) kapott adatokat a látásjavító lencse (80, 166) jellemzőivel azonosítjuk és a pixelekre (146) kapott adatok közötti összefüggések elemzésével a látásjavító lencse (80, 166) legalább egy minőségi jellemzőjét ellenőrizzük.
13. A 12. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a pixelekre (146) kapott adatok összehasonlítását a látásjavító lencse (80, 166) széléről alkotott képre vonatkozó adatokkal kijelölt úton hajtjuk végre.
14. A 12. vagy 13. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a legalább egy minőségi jellemző ellenőrzése során legalább egy adott jellemzőt mutató pixelek (146) csoportjait kiválasztjuk.
15. A 12. - 14. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a pixelekre (146) kapott adatok közül a látásjavító lencse (80, 166) széléről alkotott képben levő pixelek (146) adatait hasonlítjuk össze.
16. A 12. - 14. igénypontok bármelyike szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a pixelekre (146) kapott adatok közül a látásjavító lencse (80, 166) belső területéről alkotott képben levő pixelek (146) adatait hasonlítjuk össze.
17. Eljárás látásjavító lencse ellenőrző vizsgálatára, amikoris látásjavító lencsét (80, 166) megvilágítunk és a rajta áthaladó fénynyaláb (82) alapján minőségét ellenőrizzük, azzal jellemezve, hogy egyidejűleg több látásjavító lencsét (80, 166)
P 93 03378 • 4 «V ······ • · · ·· 4 • · · ·· «·· * · • ···· ·· • « ·· ·♦· elöre meghatározott pályán mozgatunk és a látásjavító lencséket (80,166) egymást követően megfigyelési pozíción (144) visszük át, eközben fényimpulzusokból álló fénynyalábot (82) generálunk, a megfigyelési pozícióban (144) megjelenő látásjavító lencsére (80, 166) fényimpulzust irányítunk, egy látásjavító lencsét (80, 166) egy fényimpulzussal világítunk meg, a látásjavító lencsén (80, 166) áthaladó fényimpulzus legalább egy részéről elektronikus feldolgozásra alkalmas jeleket generálunk és a generált jeleket előre meghatározott program szerint feldolgozzuk, amivel a látásjavító lencse (80, 166) legalább egy minőségi jellemzőjét ellenőrizzük.
18. A 17. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy az elektronikus feldolgozás során minden látásjavító lencsére (80, 166) legalább egy minőséget meghatározó feltétel teljesülését ellenőrizzük és a látásjavító lencsénél (80, 166) az előre meghatározott feltételek közül legalább egy teljesülése esetében a minőségre utaló jelet generálunk.
19. A 17. vagy 18. igénypont szerinti eljárás, azzal jellemezve, hogy a látásjavító lencsék (80, 166) mozgatása során a megfigyelési pozíció (144) elérésekor kapcsoló jelet generálunk és a kapcsoló jelet felhasználva a fénynyalábot (82) alkotó fényimpulzusokat a kapcsoló jelnek megfelelő időzítéssel állítjuk elő.
HU9303378A 1992-12-21 1993-11-29 Apparatus and method for control testing ophtalmic lens HUT65569A (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US99456492A 1992-12-21 1992-12-21

Publications (2)

Publication Number Publication Date
HU9303378D0 HU9303378D0 (en) 1994-03-28
HUT65569A true HUT65569A (en) 1994-07-28

Family

ID=25540804

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
HU9303378A HUT65569A (en) 1992-12-21 1993-11-29 Apparatus and method for control testing ophtalmic lens

Country Status (21)

Country Link
US (2) US5805276A (hu)
EP (1) EP0605171B1 (hu)
JP (2) JPH06229875A (hu)
KR (1) KR100239259B1 (hu)
CN (1) CN1055766C (hu)
AT (1) ATE186116T1 (hu)
AU (1) AU674033B2 (hu)
BR (1) BR9305154A (hu)
CA (1) CA2111742C (hu)
CZ (1) CZ277993A3 (hu)
DE (1) DE69326875T2 (hu)
FI (1) FI935740A (hu)
GR (1) GR1002234B (hu)
HK (1) HK1003445A1 (hu)
HU (1) HUT65569A (hu)
IL (1) IL107605A (hu)
MX (1) MX9400045A (hu)
NO (1) NO934712L (hu)
NZ (1) NZ250426A (hu)
UY (1) UY23689A1 (hu)
ZA (1) ZA939540B (hu)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NZ250042A (en) 1992-12-21 1997-01-29 Johnson & Johnson Vision Prod Robotic inspection of ophthalmic lenses
TW325744U (en) * 1993-07-21 1998-01-21 Ciba Geigy Ag Two-sided contact lens mold
AU7473894A (en) 1993-07-29 1995-02-28 Wesley-Jessen Corporation Inspection system for optical components
AU768049B2 (en) * 1993-07-29 2003-11-27 Novartis Ag Inspection system for optical components
US6148097A (en) * 1995-06-07 2000-11-14 Asahi Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha Optical member inspecting apparatus and method of inspection thereof
US5801822A (en) * 1997-02-06 1998-09-01 Pbh, Inc. Ophthalmic lens inspection system
US5818573A (en) * 1997-02-06 1998-10-06 Pbh, Inc. Opthalmic lens inspection system
DE29901791U1 (de) * 1999-02-02 2000-07-06 Novartis Ag Linsenmesseinrichtung
DE10025897B4 (de) * 2000-05-25 2004-07-15 Sick Ag Verfahren zum Betreiben einer optoelektronischen Sensoranordnung und optoelektronische Sensoranordnung
US6577387B2 (en) 2000-12-29 2003-06-10 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Inspection of ophthalmic lenses using absorption
US6765661B2 (en) 2001-03-09 2004-07-20 Novartis Ag Lens inspection
US6716683B1 (en) * 2001-06-22 2004-04-06 Advanced Mircor Devices, Inc. Optical analysis for SOI integrated circuits
US7256881B2 (en) * 2002-02-15 2007-08-14 Coopervision, Inc. Systems and methods for inspection of ophthalmic lenses
US6906808B2 (en) * 2002-05-30 2005-06-14 General Electric Company Methods and apparatus for measuring a surface contour of an object
JP3827619B2 (ja) * 2002-07-11 2006-09-27 株式会社トプコン 眼鏡レンズの光学特性測定方法及びレンズメータ
US7330579B2 (en) 2002-11-13 2008-02-12 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Automated inspection of tinted ophthalmic parts
US7433027B2 (en) * 2004-12-22 2008-10-07 Novartis Ag Apparatus and method for detecting lens thickness
US20060232766A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-19 Watterson Robert J Jr Methods of inspecting ophthalmic lenses
US7349078B2 (en) * 2005-04-29 2008-03-25 University Of Dayton Characterization of lenses
CN101221088B (zh) * 2007-01-10 2011-11-30 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 镜片光穿透率检测装置及镜片组装设备
US8135206B2 (en) * 2007-05-02 2012-03-13 Emhart Glass S.A. Machine for inspecting glass containers
US7990531B2 (en) * 2008-06-05 2011-08-02 Coopervision International Holding Company, Lp Multi-imaging automated inspection methods and systems for wet ophthalmic lenses
CN101650258B (zh) * 2008-08-14 2012-03-14 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 镜头模组检测装置
US8894259B2 (en) 2009-09-22 2014-11-25 Cyberoptics Corporation Dark field illuminator with large working area
US8872912B2 (en) 2009-09-22 2014-10-28 Cyberoptics Corporation High speed distributed optical sensor inspection system
US8670031B2 (en) 2009-09-22 2014-03-11 Cyberoptics Corporation High speed optical inspection system with camera array and compact, integrated illuminator
US8681211B2 (en) 2009-09-22 2014-03-25 Cyberoptics Corporation High speed optical inspection system with adaptive focusing
TWI648571B (zh) 2010-07-30 2019-01-21 諾華公司 水合隱形鏡片
CN102822655B (zh) * 2011-02-23 2016-01-20 联达科技检测私人有限公司 用于检验镜片的方法和装置
JP5960252B2 (ja) 2011-06-03 2016-08-02 ジョンソン・アンド・ジョンソン・ビジョン・ケア・インコーポレイテッドJohnson & Johnson Vision Care, Inc. 眼科用レンズの複数放射検査
US8634068B2 (en) 2011-06-16 2014-01-21 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Method of determining the optimal wavelength for inspecting ophthalmic lenses
US20120320374A1 (en) * 2011-06-17 2012-12-20 Sites Peter W Method of imaging and inspecting the edge of an ophthalmic lens
CN103917899B (zh) 2011-10-12 2018-04-03 诺华股份有限公司 通过涂布制备uv吸收性眼用透镜的方法
US9057595B2 (en) 2011-11-30 2015-06-16 Novartis Ag Combination of mirror images to improve signal quality for contact lenses
US9470638B2 (en) 2012-02-27 2016-10-18 The Procter & Gamble Company Apparatus and method for detecting leakage from a composition-containing pouch
SG195400A1 (en) * 2012-05-10 2013-12-30 Menicon Singapore Pte Ltd Systems and methods for the inspection of contact lenses
CN102879406A (zh) * 2012-09-24 2013-01-16 苏州五方光电科技有限公司 一种蓝玻璃检验治具
WO2014095690A1 (en) 2012-12-17 2014-06-26 Novartis Ag Method for making improved uv-absorbing ophthalmic lenses
WO2015053712A1 (en) * 2013-10-08 2015-04-16 Emage Vision Pte. Ltd. System and method for inspection of wet ophthalmic lens
SG11201603699SA (en) 2013-12-17 2016-07-28 Novartis Ag A silicone hydrogel lens with a crosslinked hydrophilic coating
US10788393B2 (en) 2014-05-15 2020-09-29 Emage Vision Pte. Ltd System and method for inspecting opthalmic lenses
KR102366047B1 (ko) 2014-08-26 2022-02-23 알콘 인코포레이티드 실리콘 히드로겔 콘택트 렌즈 상에 안정한 코팅을 적용하는 방법
CN104237128A (zh) * 2014-09-26 2014-12-24 三星高新电机(天津)有限公司 透光率测定的固定装置及测定方法
FR3039660B1 (fr) * 2015-07-30 2017-09-08 Essilor Int Methode de verification d'une caracteristique geometrique et d'une caracteristique optique d'une lentille ophtalmique detouree et dispositif associe
CN108369291B (zh) 2015-12-15 2021-07-20 爱尔康公司 用于将稳定的涂层施加在硅酮水凝胶接触镜片上的方法
EP3532818B1 (en) * 2016-10-31 2020-07-15 Alcon Inc. Contact lens inspection method and system
CN107727366B (zh) * 2017-09-30 2019-11-22 北京亚欧震达科技发展有限公司 动车检修库管廊照明的检测方法、装置、系统及存储介质
BR112020009607A2 (pt) 2017-12-13 2020-10-13 Alcon Inc. lentes de contato com gradiente aquoso descartáveis semanal e mensalmente
US10634618B2 (en) * 2018-01-23 2020-04-28 Hong Kong Applied Science and Technology Research Institute Company Limited Apparatus and a method for inspecting a light transmissible optical component
EP3588048A1 (en) * 2018-06-21 2020-01-01 Essilor International (Compagnie Generale D'optique) Method for detecting a defect in a zone of interest of an optical lens
KR20210156233A (ko) * 2020-06-16 2021-12-24 이미지 에이아이 피티이 리미티드 건식 안과 렌즈의 광학 파워를 검출하기 위한 시스템 및 방법

Family Cites Families (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1239962A (en) * 1968-01-04 1971-07-21 British Iron Steel Research Measuring apparatus and methods
US3820899A (en) * 1972-09-29 1974-06-28 American Hydrophilics Corp Power and surface inspection adaptor plate
US3988068A (en) * 1974-05-09 1976-10-26 Itek Corporation Method and apparatus for detecting cosmetic defects in opthalmic lenses
US4002823A (en) * 1974-11-01 1977-01-11 Ball Corporation Method and apparatus for video inspection of articles of manufacture
DD138110A1 (de) * 1978-07-27 1979-10-10 Horst Riesenberg Auflicht-beleuchtungseinrichtung fuer mikroskope
DD145805B1 (de) * 1979-08-27 1982-06-30 Johannes Grosser Beleuchtungsanordnung fuer mikroskope
DE3115634A1 (de) * 1981-04-18 1982-11-04 Feldmühle AG, 4000 Düsseldorf Verfahren und vorrichtung zum pruefen von durch kreislinien begrenzten flaechen
JPS59108934A (ja) * 1982-12-14 1984-06-23 Matsushita Electric Ind Co Ltd レンズ光学検査装置
JPS59160734A (ja) * 1983-03-03 1984-09-11 Matsushita Electric Ind Co Ltd 光学検査装置
US4733360A (en) * 1984-06-14 1988-03-22 Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha Device and method for inspecting card-like articles
DE3432002A1 (de) * 1984-08-31 1986-03-06 Fa. Carl Zeiss, 7920 Heidenheim Verfahren und vorrichtung zur optischen untersuchung von kontaktlinsen
GB2171812B (en) * 1984-11-20 1988-08-17 Michael Roy Killpartrick Wet cell inspection of contact lenses
US4817166A (en) * 1986-05-05 1989-03-28 Perceptics Corporation Apparatus for reading a license plate
DE3620129A1 (de) * 1986-06-14 1987-12-17 Zeiss Carl Fa Vorrichtung zum pruefen von bauteilen aus transparentem material auf oberflaechenfehler und einschluesse
US5081685A (en) * 1988-11-29 1992-01-14 Westinghouse Electric Corp. Apparatus and method for reading a license plate
JPH02257007A (ja) * 1989-03-30 1990-10-17 Seiko Epson Corp コンタクトレンズ外周欠け検査装置
US5094609A (en) * 1990-04-17 1992-03-10 Vistakon, Inc. Chamber for hydrating contact lenses
US5080839A (en) * 1990-04-17 1992-01-14 Johnson & Johnson Vision Products, Inc. Process for hydrating soft contact lenses
US5100232A (en) * 1990-11-05 1992-03-31 American Optical Corporation Apparatus and method for detecting hidden marks on progressive aspheric ophthalmic lenses
AU649291B2 (en) * 1990-12-19 1994-05-19 Bodenseewerk Geratetechnik Gmbh Process and apparatus for examining optical components, especially optical components for the eye and device for illuminating clear-transparent test-objects
IL107603A (en) * 1992-12-21 1997-01-10 Johnson & Johnson Vision Prod Ophthalmic lens inspection method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
CA2111742A1 (en) 1994-06-22
KR940013472A (ko) 1994-07-15
NZ250426A (en) 1997-03-24
JP4319114B2 (ja) 2009-08-26
KR100239259B1 (ko) 2000-03-02
GR1002234B (en) 1996-04-19
IL107605A (en) 1998-01-04
EP0605171A3 (en) 1994-09-14
MX9400045A (es) 1994-07-29
AU674033B2 (en) 1996-12-05
ZA939540B (en) 1995-06-20
IL107605A0 (en) 1994-02-27
FI935740A0 (fi) 1993-12-20
JP2005010175A (ja) 2005-01-13
JPH06229875A (ja) 1994-08-19
CZ277993A3 (en) 1996-03-13
DE69326875D1 (de) 1999-12-02
ATE186116T1 (de) 1999-11-15
US5805276A (en) 1998-09-08
CN1092167A (zh) 1994-09-14
EP0605171A2 (en) 1994-07-06
UY23689A1 (es) 1994-06-14
NO934712D0 (no) 1993-12-20
CA2111742C (en) 2005-02-15
EP0605171B1 (en) 1999-10-27
HU9303378D0 (en) 1994-03-28
BR9305154A (pt) 1994-06-28
HK1003445A1 (en) 1998-10-30
DE69326875T2 (de) 2000-03-30
NO934712L (no) 1994-06-22
AU5241693A (en) 1994-06-30
CN1055766C (zh) 2000-08-23
GR930100501A (el) 1994-08-31
FI935740A (fi) 1994-06-22
US6154274A (en) 2000-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
HUT65569A (en) Apparatus and method for control testing ophtalmic lens
HUT65591A (en) Method and apparatus for control testing ophtalmic lens
HUT65808A (en) A method for testing quality of an ophthalmic lens
HUT65842A (en) Arrangement for testing ophtalmic lens
HUT65575A (en) A device and a lens carrier for delivering an ophtalmic lens at quality control
KR20010024617A (ko) 자동 렌즈 검사 시스템
KR100249962B1 (ko) 안과용렌즈검사방법

Legal Events

Date Code Title Description
DFD9 Temporary protection cancelled due to non-payment of fee