RU134643U1 - Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона - Google Patents

Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU134643U1
RU134643U1 RU2013131230/28U RU2013131230U RU134643U1 RU 134643 U1 RU134643 U1 RU 134643U1 RU 2013131230/28 U RU2013131230/28 U RU 2013131230/28U RU 2013131230 U RU2013131230 U RU 2013131230U RU 134643 U1 RU134643 U1 RU 134643U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
correction
thermograms
defective elements
unit
heterogeneity
Prior art date
Application number
RU2013131230/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Станислав Иванович Жегалов
Павел Сергеевич Лазарев
Владимир Николаевич Соляков
Камиль Алиевич Хамидуллин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НПО "Орион"
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 Открытое акционерное общество "НПО "Орион" filed Critical Открытое акционерное общество "НПО "Орион"
Priority to RU2013131230/28U priority Critical patent/RU134643U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU134643U1 publication Critical patent/RU134643U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Photometry And Measurement Of Optical Pulse Characteristics (AREA)

Abstract

Устройство контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ИК-диапазона, включающее эталонный излучатель, отличающееся тем, что содержит фотоприемное устройство для приема излучения, блок аналого-цифрового преобразования сигналов с фотоприемного устройства в термограммы, блок обнаружения дефектных элементов по термограммам, блок определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов по термограммам, блок корректирования недефектных элементов в термограммах с помощью корректирующих коэффициентов, блок исправления дефектных элементов в термограммах с скорректированными недефектными элементами, блок оценивания показателей коррекции.

Description

Заявляемая полезная модель относится к средствам контроля формирователей сигналов изображений фотоприемных устройств (ФПУ) ИК-диапазона и применяется для оценки качества коррекции дефектов и неоднородности ФПУ в процессе выбора варианта такой коррекции при использовании для калибровки ФПУ эталонных источников излучения.
Для коррекции дефектов и неоднородности в состав формирователей сигналов изображений вводят блоки обнаружения дефектных элементов и определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов и блоки корректирования неоднородности и исправления дефектов.
Обнаружение дефектов и определение корректирующих коэффициентов осуществляется в процессе калибровок по сигналам эталонных источников [Болтарь К.О., Грачев Р.В., Полунеев В.В. «Определение дефектных элементов матричных тепловизионных фотоприемников в процедуре двухточечной коррекции», Прикладная физика, 2009, №1].
Корректирование неоднородности и исправление дефектов осуществляется в процессе формирования изображений.
Существо задачи контроля качества коррекции дефектов и неоднородности состоит в рассмотрении возможных для использования в формирователях изображений вариантов коррекции и их корректном оценивании с последующим выбором наилучшего варианта для конкретных условий применения.
Множество вариантов определяется параметрами: числом используемых для калибровки температурных уровней (1, 2 или 3, соответственно: одно-, двух- или трехточечная коррекция), диапазоном температур калибровки, правилами обнаружения дефектных элементов и определения корректирующих коэффициентов, набором используемых значений времен накопления сигнала ФПУ. Коррекция уменьшает геометрический шум формируемого изображения и подбор параметров осуществляют в направлении снижения этого шума.
Формирователи изображений являются частью тепловизионных измерительных приборов (тепловизоров), поэтому для контроля качества изображения применимы критерии ГОСТ Р 8.619-2006, рассматривая в качестве термограмм (п.3.5 ГОСТ Р 8.619-2006) кадры формируемого изображения.
Так как коррекция дефектов и неоднородности направлена на снижение погрешности (остаточного геометрического шума) формируемого изображения, то контроль качества ограничивается только пунктами ГОСТ Р 8.619-2006, связанными с погрешностью измерения радиационной температуры. На практике, для сопоставления вариантов коррекции достаточно использования соответствующих п.8.8 критериев: порога температурной чувствительности и числа неисправных (дефектных) элементов. Набор элементов устройства, необходимого для осуществления измерений по п.8.8, принимается в качестве прототипа заявляемой полезной модели.
Ограничение состава критериев упрощает установку и сокращает время снятия необходимых для контроля термограмм.
Дополнительно повышает оперативность и информативность контроля программно-аппаратная реализация блоков обнаружения дефектных элементов и определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов и блоков корректирования неоднородности. Соответствующие вариантам коррекции параметры управляются программным способом и для снятого набора термограмм оценки качества могут быть получены совместно для совокупности вариантов.
Решение задачи информативного и оперативного контроля в заявляемой полезной модели достигается тем, что устройство контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ИК-диапазона содержит эталонный излучатель, фотоприемное устройство для приема излучения, блок аналого-цифрового преобразования сигналов с фотоприемного устройства в термограммы, блок обнаружения дефектных элементов по термограммам, блок определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов по термограммам, блок корректирования недефектных элементов в термограммах с помощью корректирующих коэффициентов, блок исправления дефектных элементов в термограммах с скорректированными недефектными элементами, блок оценивания показателей коррекции.
Установка работает следующим образом.
Излучатель эталонного излучения, ФПУ и блок аналого-цифрового преобразования обеспечивают получение наборов термограмм для задаваемых наборов температур и задаваемых наборов времен накопления сигнала в ФПУ. Термограммы записываются в память ЭВМ.
Блок обнаружения дефектных элементов осуществляет варианты обнаружения по наборам термограмм с одним или двумя уровнями температур. Правила обнаружения основываются на анализе средних значений и среднеквадратичных отклонений сигналов элементов ФПУ и, в случае использования термограмм с двумя уровнями температуры, на анализе средних и среднеквадратичных отклонений разности сигналов элементов для этих двух уровней температуры. Принятие решений о дефектности элемента осуществляется сопоставлением средних и/или отклонений сигналов по элементу с пороговыми значениями, устанавливаемыми на основании статистики по всем элементам. Решение блок выдает в виде координат дефектных элементов среди всего множества элементов ФПУ.
Блок определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов обеспечивает варианты определения по наборам термограмм с одним, двумя или тремя уровнями температур. Вариант с одним уровнем используют в случае, если корректирующие коэффициенты по чувствительности известны заранее и записаны в памяти ЭВМ и термограммы одного уровня используются для определения коэффициентов коррекции по смещению (постоянной составляющей). Варианты с двумя уровнями используют для получения корректирующих коэффициентов по чувствительности и смещению. Правила определения соответствуют методу двухточечной коррекции [David L. Perry, Eustase L. Dereniak «Linear theory of nonuniformity correction in infrared staring sensors». «OPTICAL ENGINEERING», August 1993, Vol. 32, №8, 1854-1859]. Варианты с тремя уровнями исходят из метода [Жегалов С.И., Соляков В.Н., Фетюхина В.Г. «Метод линеаризированной трехточечной коррекции неоднородности фотоприемных устройств», Прикладная физика, 2010, №4]. Соответственно, решение блок выдает в виде одного, двух или трех массивов коэффициентов.
Блок корректирования недефектных элементов определяет с помощью коэффициентов коррекции скорректированные значения недефектных элементов исходной термограммы.
Блок исправления дефектных элементов заменяет значения сигнала этих элементов на значения ближайших скорректированных недефектных элементов.
Блок оценивания показателей коррекции определяет значения критерия коррекции. Правило его определения исходит из соответствия скорректированного сигнала входному, однородному по элементам ФПУ, излучению (потоку). Однородность входного потока сводит правило определения критерия к расчету среднеквадратичного отклонения скорректированного сигнала в среднем на элемент. Усреднение осуществляется по всем элементам, включая и дефектные. В получении среднеквадратичных отклонений участвуют термограммы всего температурного диапазона коррекции. Вычисляемое отклонение - это сигнальная форма критерия обозначается через
Figure 00000002
.
Критерий из сигнальной формы - отклонения скорректированного сигнала изображения
Figure 00000002
, пересчитывается в температурную по формуле,
Figure 00000003
,
где ΔT и ΔS - температурный и соответствующий ему сигнальный диапазоны процедуры коррекции. Температурный критерий
Figure 00000004
соответствует интервалу температуры, соответствующему остаточному шуму в изображении, т.е., этот критерий соответствует эквивалентной шуму температуре.
По оцениваемым вариантам коррекции критерий выдается в сигнальной и температурной форме, в целом по массиву элементов и в подразделении по дефектным и недефектным.
На фиг. 1 приведена блок-схема устройства контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ИК-диапазона.
Обозначены:
1. Эталонный излучатель (абсолютно черное тело - АЧТ);
2. Фотоприемное устройство;
3. Блок аналого-цифрового преобразования;
4. Блок обнаружения дефектных элементов;
5. Блок определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов;
6. Блок корректирования недефектных элементов;
7. Блок исправления дефектных элементов;
8. Блок оценивания показателей коррекции;
9. Исходные термограммы;
10. Координаты дефектных элементов;
11. Критерий коррекции.
В качестве примера приводятся характеристики контроля качества ФПУ с матрицей 256×320 элементов. Диапазон работы матрицы 3-5 мкм. Эквивалентная шуму разность температур 25 мК.
Контроль проведен для различных температур АЧТ, с шагом 1.°C - 5°C и диапазоном от 5°C до 75°C, для времен накопления сигнала элементами матрицы от 64 мкс с шагом до 1024 мкс.
Термограммы использовались как опорные сигналы - для определения дефектных элементов и корректирующих коэффициентов, и они же корректировались по 2- и 3 параметрическим схемам.
Вариант коррекции определяют две характеристики: np - число параметров, или же число корректирующих коэффициентов на элемент (nP=2 - двухпараметрическая, nP=3 - трехпараметрическая) и nT - количество температурных точек, используемых для определения корректирующих коэффициентов, nT≥>nP. Тогда (nP, nT) означает nP - параметрическую коррекцию по nT точкам.
Контролируемые схемы - (2P, 2T) и (2P, nT), nT>2 - для двухпараметрической коррекции, и (3P, 3T) и (3P, nT), nT>3 - для трехпараметрической. Схема (3p, 3T) рассматривалась и в варианте ((2+1)P, 3T) - коррекция по двум параметрам с подправкой по третьему.
Рассмотрена кусочно-линейная коррекция (2P, 3T/2), схема которой следует из аналогии с кусочно-линейной аппроксимацией. Коррекции соответствуют 2 температурных интервала, с двухточечной коррекцией в каждом.
На фиг. 2. представлен пример исходной термограммы, карта обнаруженных дефектов и типичная картина после коррекции
На фиг. 3 приведен график зависимости критерия коррекции от температуры АЧТ при различных вариантах коррекции для диапазона температур коррекции ΔT=35°.
График показывает, что в рабочем диапазоне температур ΔT=35° три варианта трехточечной коррекции обеспечивают среднеквадратичное отклонение скорректированного сигнала не выше эквивалентной шуму разности температур ФПУ 25 мК.

Claims (1)

  1. Устройство контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ИК-диапазона, включающее эталонный излучатель, отличающееся тем, что содержит фотоприемное устройство для приема излучения, блок аналого-цифрового преобразования сигналов с фотоприемного устройства в термограммы, блок обнаружения дефектных элементов по термограммам, блок определения корректирующих коэффициентов недефектных элементов по термограммам, блок корректирования недефектных элементов в термограммах с помощью корректирующих коэффициентов, блок исправления дефектных элементов в термограммах с скорректированными недефектными элементами, блок оценивания показателей коррекции.
    Figure 00000001
RU2013131230/28U 2013-07-08 2013-07-08 Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона RU134643U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131230/28U RU134643U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131230/28U RU134643U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU134643U1 true RU134643U1 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49555506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131230/28U RU134643U1 (ru) 2013-07-08 2013-07-08 Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU134643U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107621280A (zh) * 2017-09-25 2018-01-23 深圳怡化电脑股份有限公司 一种传感器测试装置
RU2672982C1 (ru) * 2017-09-08 2018-11-21 Акционерное общество "НПО "Орион" Способ обнаружения неработоспособных фотодиодов с повышенной взаимосвязью в матричных фотоприемных устройствах ИК-диапазона спектра
RU2679547C1 (ru) * 2018-03-13 2019-02-11 Закрытое акционерное общество "ЭЛСИ" Способ компенсации геометрического шума матричного фотоприемника
CN116609033A (zh) * 2023-07-18 2023-08-18 山东莱恩光电科技股份有限公司 一种光电保护器的故障诊断方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672982C1 (ru) * 2017-09-08 2018-11-21 Акционерное общество "НПО "Орион" Способ обнаружения неработоспособных фотодиодов с повышенной взаимосвязью в матричных фотоприемных устройствах ИК-диапазона спектра
CN107621280A (zh) * 2017-09-25 2018-01-23 深圳怡化电脑股份有限公司 一种传感器测试装置
CN107621280B (zh) * 2017-09-25 2024-03-29 深圳怡化电脑股份有限公司 一种传感器测试装置
RU2679547C1 (ru) * 2018-03-13 2019-02-11 Закрытое акционерное общество "ЭЛСИ" Способ компенсации геометрического шума матричного фотоприемника
CN116609033A (zh) * 2023-07-18 2023-08-18 山东莱恩光电科技股份有限公司 一种光电保护器的故障诊断方法
CN116609033B (zh) * 2023-07-18 2023-10-31 山东莱恩光电科技股份有限公司 一种光电保护器的故障诊断方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106679817B (zh) 一种用于标定红外热像仪的方法
RU134643U1 (ru) Установка контроля качества коррекции дефектов и неоднородности фотоприемных устройств ик-диапазона
CN103528694B (zh) 一种用红外热像仪测量目标物体的温度的方法
Mudau et al. Non-uniformity correction and bad pixel replacement on LWIR and MWIR images
CN103308178B (zh) 一种非制冷红外焦平面阵列的非均匀性校正方法
CN109655162A (zh) 红外热像仪测温校正系统及方法
JP2004530112A5 (ru)
CN103528690A (zh) 一种红外热像仪的非均匀校正方法
KR101656173B1 (ko) 열상 카메라의 불량화소 검출 방법 및 장치
ATE347686T1 (de) Kontrolle, kalibrierung und betrieb einer mikrobolometermatrix
JP2011510274A (ja) サーマルカメラ
KR101438327B1 (ko) 적외선 검출기의 온도 변화에 따라 불균일을 보정하는 열상 카메라 및 그 불균일 보정 방법
US9696210B2 (en) Extended temperature range mapping process of a furnace enclosure using various device settings
Mooney et al. Characterizing IR FPA nonuniformity and IR camera spatial noise
US6982412B2 (en) Infra red camera calibration
CN109974866B (zh) 一种红外焦平面阵列非均匀性校正方法及校正电路
CN111562013B (zh) 一种基于tec的红外热像仪自动校正方法及装置
CN112067138A (zh) 一种红外探测器测温定标方法及测温定标装置
US20150355030A1 (en) Equipment and method for intensity-temperature transformation of imaging system
CN114018416B (zh) 一种热红外相机辐射定标方法及系统
KR100270609B1 (ko) 적외선검출기의 디지탈 보정 장치 및 방법
CN113049118B (zh) 一种红外焦平面探测器闪元测试装置及测试方法
CN111366254A (zh) 一种大气透过率检测方法及装置
CN110850500B (zh) 一种红外图像多段单点校正参数修正方法
CN106404177A (zh) 红外线扫描测温修正方法