RU133377U1 - Тепловизионный прибор - Google Patents

Тепловизионный прибор Download PDF

Info

Publication number
RU133377U1
RU133377U1 RU2013100610/07U RU2013100610U RU133377U1 RU 133377 U1 RU133377 U1 RU 133377U1 RU 2013100610/07 U RU2013100610/07 U RU 2013100610/07U RU 2013100610 U RU2013100610 U RU 2013100610U RU 133377 U1 RU133377 U1 RU 133377U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
video
outputs
matrix photodetector
analog
Prior art date
Application number
RU2013100610/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Марат Абдуллович Ураксеев
Вадим Римович Багаутдинов
Александр Николаевич Пахомов
Original Assignee
Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса"
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 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса" filed Critical Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Уфимский Государственный Университет Экономики И Сервиса"
Priority to RU2013100610/07U priority Critical patent/RU133377U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU133377U1 publication Critical patent/RU133377U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Тепловизионный прибор, содержащий защитное стекло и объектив, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник, выходы которого подключены к последовательно соединенным усилителю и аналого-цифровому преобразователю, видеопроцессор, блок вывода видеосигнала и блок управления матричным фотоприемником, отличающийся тем, что в него введен микроконтроллер, содержащий коммутатор и микропроцессор, при этом входы микроконтроллера соединены электрически с выходами аналого-цифрового преобразователя, выходы микроконтроллера соединены со входами видеопроцессора и блока управления матричным фотоприемником, выход которого подключен ко входу матричного фотоприемника, причем один из выходов видеопроцессора соединен со входом микроконтроллера, а другой его выход соединен со входом блока вывода видеосигнала.

Description

Полезная модель относится к области тепловидения и может быть использована в тепловизионных приборах на матричных фотоприемниках, предназначенных для наблюдения исследуемых объектов.
Известен тепловизионный прибор (Волков В.Г., Ковалев А.В., Федчишин В.Г. Тепловизионные приборы нового поколения./Специальная техника, 2001, №6, с.16-21), содержащий защитное стекло и объектив, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник (МФП), выходы которого через усилители подключены к соответствующим входам аналогового мультиплексора, в котором выход соединен с последовательно включенными аналоговым корректором дефектных элементов МФП и видеопроцессором осуществляющим формирование изображения с микропроцессорной обработкой видеосигнала, выход которого подключен к блоку вывода видеосигнала, а также тактовый генератор (блок управления МФП), выходы которого подключены к управляющим входам МФП, аналогового корректора неоднородности чувствительности элементов МФП, аналого-цифрового преобразователя и корректора дефектных элементов МФП.
Недостатками данного устройства являются длительное время обработки сигналов с МФП, связанное с последовательным проведением операций аналоговой и цифровой коррекции неоднородности чувствительности элементов, коррекции дефектных элементов МФП и передачи цифровых данных в видеопроцессор, а также с необходимостью формирования цифрового сигнала для ЦАП аналогового корректора неоднородности чувствительности элементов МФП, и высокий уровень помех, вызываемых наличием аналогового корректора неоднородностей чувствительности элементов МФП, поскольку одним из его обязательных элементов является цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП).
За прототип принят тепловизионный прибор (патент РФ на полезную модель, №79002, кл. H04N 5/33, 2008), содержащий защитное стекло и объектив, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник, выходы которого подключены к последовательно соединенным усилителю и аналого-цифровому преобразователю, видеопроцессор, блок вывода видеосигнала и блок управления.
Недостатком данного прибора является недостаточно высокая точности и быстродействия прибора.
Задачей, на решение которой направлена полезная модель, является повышение точности и быстродействия прибора.
Поставленная задача решается тем, что в тепловизионном приборе, содержащим защитное стекло и объектив, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник, выходы которого подключены к последовательно соединенным усилителю и аналого-цифровому преобразователю, видеопроцессор, блок вывода видеосигнала и блок управления, в отличие от прототипа введен микроконтроллер, содержащий коммутатор и микропроцессор, при этом входы микроконтроллера соединены электрически с выходами аналого-цифрового преобразователя, выходы микроконтроллера соединены со входами видеопроцессора и блока управления матричным фотоприемником, один из выходов видеопроцессора соединен со входом микроконтроллера, а другой его выход соединен со входом блока вывода видеосигнала.
На фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого тепловизионного прибора.
Тепловизионный прибор содержит защитное стекло 1 и объектив 2, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник (МФП) 3, выходы которого подключены к последовательно соединенным усилителю 4 и аналого-цифровому преобразователю(АЦП) 5. Выходы АЦП 5 подключены к соответствующим входам микроконтроллера 6. Выходы микроконтроллера 6 соединены со входами видеопроцессора 7 и блока управления матричным фотоприемником 9, один из выходов видеопроцессора 7 соединен со входом микроконтроллера 6, а другой его выход соединен со входом блока вывода видеосигнала 8.
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Излучение наблюдаемого объекта с помощью объектива 2 фокусируется на чувствительные элементы МФП 3. Предварительно в видеопроцессоре 7 с помощью программных средств формируется три независимых параллельных потока приема, обработки и передачи данных, которые тактируются управляющими импульсами с частотой v, равной частоте вывода кадров блока вывода видеосигнала 8. В каждом потоке прием, или обработка, или передача данных каждого кадра осуществляется за временной промежуток Δt=1/v. В момент времени to тактирующий управляющий импульс с управляющего выхода видеопроцессора 7 поступает на блок управления матричным фотоприемником 9 МФП 3 и на управляющий вход микроконтроллера 6. В течение временного промежутка I, излучение наблюдаемого объекта накапливается на чувствительных элементах МФП 3, затем, в течение временного промежутка II электрические сигналы с МФП 3 через усилитель 4 и АЦП 5, поступают в микроконтроллер 6, с выхода которого видеопроцессор 7 принимает последовательность цифровых сигналов N кадра. В течение временного промежутка III происходит формирование двумерного массива цифровых данных N кадра, а в течение временного промежутка IV происходит передача двумерного массива цифровых данных N кадра во второй поток обработки. По тактирующему импульсу в момент времени t1 в видеопроцессоре 7 формируется управляющий сигнал, поступающий через блок управления матричным фотоприемником 9 на МФП 3 для приема N+1 кадра и на управляющий вход микроконтроллера 6. С момента времени t1 во втором потоке за временной промежуток V принимается двумерный массив цифровых данных N кадра, за временной промежуток VI происходит цифровая коррекция двумерного массива цифровых данных N кадра, включающая в себя коррекцию пространственной неравномерности чувствительности элементов МФП 3 и замену дефектных пикселей (неработающих элементов МФП 3); формирование стандартного цифрового видеокадра; обработка цифрового видеокадра (яркость, контраст, наложение служебной информации) и т.п. В течение временного промежутка VII происходит передача цифрового N видеокадра в третий поток. По тактирующему импульсу в момент времени t2 во втором потоке параллельно начинается прием двумерного массива цифровых данных N+1 кадра, а в первом потоке - прием последовательности цифровых сигналов N+2 кадра. В третьем потоке с момента времени t2 в течение временного промежутка VIII происходит прием N кадра в цифровом видеоформате из второго потока, в течение временного промежутка IX происходит формирование последовательности цифровых данных N видеокадра, в течение временного промежутка X происходит передача последовательности цифровых данных N видеокадра в блок вывода видеосигнала 8. По окончании передачи данных N кадра в блок вывода видеосигнала 8 в момент времени t3 по тактирующему импульсу в третьем потоке начинается прием N+1 кадра из второго потока, а во втором потоке - прием двумерного массива цифровых данных N+2 кадра из первого потока.
Данный режим работы позволяет обеспечить минимальное время задержки данных с момента накопления сигнала на чувствительных элементах МФП 3 до окончания передачи последовательности цифровых данных видеокадра (откорректированных по неоднородности чувствительности элементов МФП и с заменой дефектных пикселей) в блок вывода видеосигнала 8, что позволяет повысить быстродействие тепловизионного прибора.
Минимальное количество аналоговых устройств позволяет обеспечить минимальный уровень помех.
Таким образом, предлагаемый тепловизионный прибор отличается от аналогичных тепловизионных приборов более высокой точностью и быстродействием операций.

Claims (1)

  1. Тепловизионный прибор, содержащий защитное стекло и объектив, в фокальной плоскости которого расположен матричный фотоприемник, выходы которого подключены к последовательно соединенным усилителю и аналого-цифровому преобразователю, видеопроцессор, блок вывода видеосигнала и блок управления матричным фотоприемником, отличающийся тем, что в него введен микроконтроллер, содержащий коммутатор и микропроцессор, при этом входы микроконтроллера соединены электрически с выходами аналого-цифрового преобразователя, выходы микроконтроллера соединены со входами видеопроцессора и блока управления матричным фотоприемником, выход которого подключен ко входу матричного фотоприемника, причем один из выходов видеопроцессора соединен со входом микроконтроллера, а другой его выход соединен со входом блока вывода видеосигнала.
    Figure 00000001
RU2013100610/07U 2013-01-09 2013-01-09 Тепловизионный прибор RU133377U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100610/07U RU133377U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Тепловизионный прибор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100610/07U RU133377U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Тепловизионный прибор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU133377U1 true RU133377U1 (ru) 2013-10-10

Family

ID=49303570

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100610/07U RU133377U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Тепловизионный прибор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU133377U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558351C1 (ru) * 2014-06-16 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Тепловизионный канал

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558351C1 (ru) * 2014-06-16 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Тепловизионный канал

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9538106B2 (en) Image sensor having a uniform digital power signature
CN102469241B (zh) 摄像设备、放射线摄像系统和图像传感器的控制方法
US9270907B2 (en) Radiation imaging apparatus, control method for radiation imaging apparatus, and storage medium
US9923012B2 (en) Image pickup apparatus and radiation image pickup system
RU2014135151A (ru) Устройство формирования изображения, система формирования изображения и способ для приведения в действие устройства формирования изображения
CN106664378B (zh) 固体摄像装置以及相机
JP2013070240A5 (ru)
US20140037056A1 (en) Imaging apparatus, control method therefor, and storage medium
US20160173796A1 (en) Solid-state imaging apparatus, imaging system and method for driving solid-state imaging apparatus
JPWO2014175005A1 (ja) 撮像素子、撮像装置、内視鏡および内視鏡システム
US9813645B2 (en) Image sensor, imaging device, endoscope, and endoscopic system
EP2175633A3 (en) Solid-state image pickup device, optical apparatus, signal processing apparatus, and signal processing system
KR20150113404A (ko) 아날로그-디지털 변환 장치 및 그에 따른 씨모스 이미지 센서
JP5861012B1 (ja) 撮像素子、撮像装置、内視鏡、内視鏡システム
JP6478600B2 (ja) 撮像装置およびその制御方法
JPWO2014171308A1 (ja) 撮像素子、撮像装置、内視鏡、内視鏡システムおよび撮像素子の駆動方法
KR20160063856A (ko) 이미지 센서, 및 상기 이미지 센서를 포함하는 이미지 처리 시스템
KR100986439B1 (ko) 촬영 장치 및 이의 영상 제어방법
RU133377U1 (ru) Тепловизионный прибор
EP2773099B1 (en) Image pickup apparatus, driving method for image pickup apparatus, image pickup system, and driving method for image pickup system
CN102740007A (zh) 主动式影像感测电路及其感测方法
JP2014171011A5 (ru)
RU2387092C1 (ru) Тепловизионный канал
RU148834U1 (ru) Тепловизионный канал
RU79002U1 (ru) Тепловизионный канал

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170110