RU148827U1 - Подводный видеорегистратор планктона - Google Patents
Подводный видеорегистратор планктона Download PDFInfo
- Publication number
- RU148827U1 RU148827U1 RU2014129440/28U RU2014129440U RU148827U1 RU 148827 U1 RU148827 U1 RU 148827U1 RU 2014129440/28 U RU2014129440/28 U RU 2014129440/28U RU 2014129440 U RU2014129440 U RU 2014129440U RU 148827 U1 RU148827 U1 RU 148827U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- video
- plankton
- porthole
- recorder
- video signal
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Подводный видеорегистратор планктона, содержащий герметичный корпус Г-образной формы, у края верхней горизонтальной части которого размещен иллюминатор, направленный вниз и защищающий модуль видеорегистратора, последовательно включающий видеокамеру, управляемую видеопроцессором и передающую видеосигнал в цифровом виде на регистратор информации со сменной картой памяти типа SDHC, и в блок предварительной обработки преобразующий видеосигнал в напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированного планктона для передачи в реальном времени по подключаемой линии связи на удаленное устройство, например на борт судна, а в вертикальной части размещен блок аккумуляторов и у края нижней части - иллюминатор направленный вбок и защищающий модуль боковой подсветки, состоящий из полупроводникового лазера, коллиматора и цилиндрической линзы, формирующих плоскопараллельную световую плоскость веерообразной формы, перпендикулярно направлению видения видеокамеры.
Description
Полезная модель относится к области морского приборостроения, а именно к конструкциям научных приборов, погружаемых в воду и предназначенных для проведения гидробиологических исследований планктона, и может быть использована при разработке, создании и модернизации научных приборов, применяемых в морских и пресноводных водоемах.
Известны устройства, которые по своему назначению являются аналогами заявляемому, например, устройство (см. описание к патенту США №4,637,719 на изобретение «Оптический измеритель морских организмов», кл. G01N 21/85, 1987 г.), предназначенное для определения размеров и концентрации мелких рыб, а также зоопланктона (планктона) непосредственно в водной среде. Указанное устройство включает: средство для генерации параллельного потока оптического излучения, средство для формирования оптическим путем реперного объема прямоугольного сечения, средство для принудительного направления взвешенных в воде частиц в реперном объеме, средство для перемещения реперного объема, средство для приема и преобразования оптического излучения в электрические сигналы и средство для регистрации изменения амплитуды электрических импульсов.
Недостатком указанного аналога является его низкая эффективность при проведении гидробиологических исследований планктона, обусловленная невозможностью сканировать водное пространство, не нарушая естественного распределения планктона в микромасштабе.
Другим близким техническим решением, в котором отсутствует указанный выше недостаток, является устройство для определения размерно-количественных характеристик взвешенных в воде частиц (см. описание к патенту РФ №2112955 на изобретение «Способ определения размерно-количественных характеристик взвешенных в воде частиц и устройство для его осуществления», кл. G01N 15/14, 21/85, опуб. 10.06.1998 г.), предназначенное для определения размерно-количественных характеристик взвешенных в воде частиц планктона. Указанное устройство содержит средство для генерации параллельного потока импульсного оптического излучения, средство для формирования оптическим путем реперного объема прямоугольного сечения, средство для перемещения реперного объема, средство для приема и преобразования оптического излучения в электрические сигналы, средство для регистрации изменения амплитуды электрических импульсов, средство для определения разности между сигналом в отсутствии импульсов и сигналом, полученным во время действия импульсов, и средство, формирующее временной интервал на время регистрации частицы планктона.
Недостатком указанного аналога является то, что он не в полной мере соответствует современным техническим требованиям:
- он имеет линейный фотоприемник, определяющий размер максимальной хорды на тени случайно ориентированной частицы, т.е. измерение частиц планктона выполняется только по одному направлению;
- не имеет возможности запоминания видеоинформации непосредственно в самом приборе при нахождении под водой;
- не имеет возможности работать без внешнего источника электропитания.
Одним из наиболее близких технических решений к заявляемому по своему назначению и общей компоновке, принятым за ближайший аналог (прототип) полезной модели, является судовой оптоэлектронный измеритель планктона (см. описание к патенту на полезную модель №: 131181 «Судовой оптоэлектронный измеритель планктона», кл. G01N, опуб. 10.08.2013 г.) предназначенный для видеорегистрации и последующего определения размерно-количественных характеристик взвешенных в воде частиц планктона.
Указанное устройство содержит средство для генерации параллельного потока импульсного оптического излучения, средство для формирования оптическим путем реперного объема прямоугольного сечения, средство для перемещения реперного объема, средство для приема и преобразования оптического излучения в электрические сигналы в качестве которого применена цифровая видеокамера, содержащая фотоприемную матрицу для измерения размеров тени планктона в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при этом в состав измерителя включен процессор, управляющий режимами работы измерителя. Дополнительно, устройство снабжено средством для запоминания видеосигналов с цифровой видеокамеры, преимущественно съемным USB-накопителем (SD-картой), с возможностью обеспечения последующего анализа и автоматической идентификации планктона «in situ» при подключении к персональному компьютеру со специализированным программным обеспечением.
Основные недостатки ближайшего аналога (прототипа) обусловлены особенностями примененной оптической схемы, представляющей из себя осветитель с параллельным пучком света, измерительный объем, через который протекает взвешенный в воде планктон, и видеокамеру, на фотоприемную матрицу которой осветителем проецируется тень случайно ориентированных частиц планктона, и выражаются в следующем:
1. Конфигурация тени от случайно ориентированной частицы планктона на фотоприемной матрице не всегда однозначно позволяет судить о реальной форме и размерах регистрируемой частицы.
2. Конфигурация тени может иметь дифракционные искажения, величина которых зависит от геометрических размеров частицы и ее местоположения на расстоянии от излучателя до фотоприемника, что не позволяет однозначно судить о пороге дискриминации тени на фотоприемнике, а в результате и о реальных размерах регистрируемой частицы.
Технической задачей заявленной полезной модели является создание эргономичного устройства, мобильного и компактного в условиях морских экспедиций.
Техническим результатом заявленной полезной модели является обеспечение идентификации планктона с высокой точностью измерений.
Это достигается тем, что конструкция предлагаемого подводного видеорегистратора планктона, заключена в герметичный корпус Г-образной формы, у края верхней горизонтальной части которого размещен иллюминатор направленный вниз и защищающий модуль видеорегистратора, последовательно включающий видеокамеру, управляемую видеопроцессором и передающую видеосигнал в цифровом виде на регистратор информации со сменной картой памяти типа SDHC, и в блок предварительной обработки преобразующий видеосигнал в напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированного планктона для передачи в реальном времени по подключаемой линии связи на удаленное устройство, например на борт судна, а в вертикальной части размещен блок аккумуляторов и у края нижней части - иллюминатор направленный вбок и защищающий модуль боковой подсветки, состоящий из полупроводникового лазера, коллиматора и цилиндрической линзы, формирующих плоско-параллельную световую плоскость веерообразной формы, перпендикулярно направлению видения видеокамеры.
Устройство изображено на фиг. 1 - общий вид, фиг. 2 - функциональная схема принципа работы устройства.
Подводный видеорегистратор планктона, содержит герметичный корпус 1 Г-образной формы, у края верхней горизонтальной части которого размещен иллюминатор 2 направленный вниз и защищающий модуль видеорегистратора 3, последовательно включающего видеокамеру 4, управляемую видеопроцессором 5 и передающую видеосигнал в цифровом виде на регистратор информации 6 со сменной картой памяти типа SDHC, и в блок предварительной обработки 7 преобразующий видеосигнал в напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированного планктона для передачи в реальном времени по подключаемой линии связи на удаленное устройство, (на фиг. не показ) например на борт судна, а в вертикальной части размещен блок аккумуляторов 8 и у края нижней части - иллюминатор 9 направленный вбок и защищающий.
Основное отличие предлагаемой модели от аналога заключается в применении вместо оптической схемы с измерением размеров тени частицы зарегистрированной в параллельном потоке света между излучателем и фотоприемником, в использовании принципиально иной оптической схемы с боковой подсветкой в виде световой плоскости, расположенной перпендикулярно направлению видения видеокамеры, в результате чего на матрице формируется собственно полутоновое изображение частицы, позволяющее кроме геометрических размеров, оценить также и его рельеф.
Благодаря такой боковой подсветке, в которой свет освещает образец, как будто тот находится на черном фоне, увеличивается контрастность изучаемых частиц планктона 15. В результате такая техника съемки позволяет достаточно точно определить размеры освещаемого реперного объема 16, а благодаря его фиксированной толщине легко установить требуемую глубину резкости и повысить точность определения размерных характеристик исследуемых объектов.
Включение в состав устройства модуля передачи данных 17 по беспроводному каналу 18, позволяет отказаться от вскрытия или перекоммутации разъемов в погружном устройстве нового зонда при каждом зондировании.
Работа подводного видеорегистратора планктона.
Подводный видеорегистратор планктона (далее ПВРП) крепят к ограждению океанологического СТД-зонда (на чертеже на показано) и используют во время океанологических исследований, выполняемых этим зондом в режиме вертикального зондирования или при буксировке. ВА режиме зондирования, судно находится в дрейфе. СТД-зонд вместе с ПВРП погружаются в воду со скоростью примерно 1 м/с. Прибор закреплен таким образом, что через реперный объем (16) световой плоскости (14) проходят водные массы, содержащие частицы планктона (15), перемещаемые в направлении перпендикулярном оси светового пучка и вдоль оси зрения видеокамеры (4).
При включении питания от блока аккумуляторов (8), модуль боковой подсветки (10), состоящий из полупроводникового лазера (11), коллиматора (12) и цилиндрической линзы (13), формирует плоско-параллельную световую плоскость (14) веерообразной формы, перпендикулярно направлению видения видеокамеры (4). При этом изображение частиц планктона (15), попадающих в реперный объем (16) регистрируются видеокамерой (4) управляемой видеопроцессором (5) и передающей видеосигнал в цифровом виде на регистратор информации (6) со сменной картой памяти типа SDHC, и в блок предварительной обработки (7) преобразующий видеосигнал в напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированного планктона для передачи в реальном времени через интерфейс СТД-зонда и напрямую через отдельную линию связи на борт судна. Модуль видеорегистратора, куда также могут входить устройства передачи данных (17) по беспроводному каналу WiFi (18), тоже питается от блока аккумуляторов (8).
Во время зондирования или буксировки (движения зонда совместно ПВРП в водной толще), функционирование прибора осуществляется в двух направлениях одновременно:
1. Напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированных частиц планктона за единицу времени передается в реальном времени по подключаемой линии связи на борт судна напрямую или через устройство связи СТД-зонда с интервалом, например, 1 секунда. Получаемая на борту судна информация представляется в виде графика изменения концентрации условной биомассы планктона в зависимости от глубины погружения (при буксировке - от времени) и позволяет в реальном режиме времени отбирать пробы батометров в заинтересовавших точках зондирования.
2. Цифровая видеоинформация каждого кадра с видеоизображением зарегистрированных частиц планктона записывается на карту памяти в течении всего времени зондирования или буксировок. По окончании работ (или в перерыве при заполнении карты памяти) и подъеме прибора на борт судна, информация с карты памяти переносится на бортовой компьютер одним из следующих способов:
- списывается через любой карт-ридер непосредственно с карты, извлеченной из прибора при его вскрытии;
- списывается посредством кабеля, подключаемого к специальным разъемам на корпусе ПВРП;
- списывается бесконтактным способом по беспроводному каналу WiFi (18).
Последний способ является наиболее перспективным, так как не требует вскрытия прибора (1 способ) или установки специальных герморазъемов (2 способ). В любом случае, после записи информации с карты, проводится ее очистка для повторного использования.
Полученная видеоинформация используется для идентификации и определения размеров зарегистрированных частиц в интересующих точках зондирования, а также для более подробного изучения стратификации планктона с учетом его качественного состава.
Claims (1)
- Подводный видеорегистратор планктона, содержащий герметичный корпус Г-образной формы, у края верхней горизонтальной части которого размещен иллюминатор, направленный вниз и защищающий модуль видеорегистратора, последовательно включающий видеокамеру, управляемую видеопроцессором и передающую видеосигнал в цифровом виде на регистратор информации со сменной картой памяти типа SDHC, и в блок предварительной обработки преобразующий видеосигнал в напряжение постоянного тока, изменяющееся от нуля до пяти вольт в зависимости от обилия зарегистрированного планктона для передачи в реальном времени по подключаемой линии связи на удаленное устройство, например на борт судна, а в вертикальной части размещен блок аккумуляторов и у края нижней части - иллюминатор направленный вбок и защищающий модуль боковой подсветки, состоящий из полупроводникового лазера, коллиматора и цилиндрической линзы, формирующих плоскопараллельную световую плоскость веерообразной формы, перпендикулярно направлению видения видеокамеры.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014129440/28U RU148827U1 (ru) | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Подводный видеорегистратор планктона |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014129440/28U RU148827U1 (ru) | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Подводный видеорегистратор планктона |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU148827U1 true RU148827U1 (ru) | 2014-12-20 |
Family
ID=53291379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014129440/28U RU148827U1 (ru) | 2014-07-18 | 2014-07-18 | Подводный видеорегистратор планктона |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU148827U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104535462A (zh) * | 2015-01-09 | 2015-04-22 | 长江水利委员会长江科学院 | 一种原位实时测量悬移质浓度和级配的装置及方法 |
RU178062U1 (ru) * | 2017-11-16 | 2018-03-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Автономный подводный видеомодуль |
RU2670713C1 (ru) * | 2017-12-27 | 2018-10-24 | Александр Григорьевич Островский | Видеорегистратор зоопланктона |
RU229094U1 (ru) * | 2024-05-08 | 2024-09-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук | Устройство для количественного анализа гидробиологических проб |
-
2014
- 2014-07-18 RU RU2014129440/28U patent/RU148827U1/ru active
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN104535462A (zh) * | 2015-01-09 | 2015-04-22 | 长江水利委员会长江科学院 | 一种原位实时测量悬移质浓度和级配的装置及方法 |
CN104535462B (zh) * | 2015-01-09 | 2017-12-15 | 长江水利委员会长江科学院 | 一种原位实时测量悬移质浓度和级配的装置及方法 |
RU178062U1 (ru) * | 2017-11-16 | 2018-03-21 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (ТОИ ДВО РАН) | Автономный подводный видеомодуль |
RU2670713C1 (ru) * | 2017-12-27 | 2018-10-24 | Александр Григорьевич Островский | Видеорегистратор зоопланктона |
RU2670713C9 (ru) * | 2017-12-27 | 2018-11-29 | Александр Григорьевич Островский | Видеорегистратор зоопланктона |
RU229094U1 (ru) * | 2024-05-08 | 2024-09-23 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академии наук | Устройство для количественного анализа гидробиологических проб |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Samson et al. | A system for high-resolution zooplankton imaging | |
Davis et al. | The video plankton recorder (VPR): design and initial results | |
CN106404623B (zh) | 悬浮泥沙浓度监测系统及监测方法 | |
Katz et al. | Submersible holocamera for detection of particle characteristics and motions in the ocean | |
JP3181739U (ja) | 曳航式水中放射能測定システム | |
Sun et al. | In situ underwater electronic holographic camera for studies of plankton | |
RU148827U1 (ru) | Подводный видеорегистратор планктона | |
CN103969171B (zh) | 一种天然河流中泥沙浓度级配原位实时测量装置及其方法 | |
KR101859909B1 (ko) | 드론을 이용한 적조 예찰 및 추적 시스템 및 방법 | |
Talapatra et al. | Application of in-situ digital holography in the study of particles, organisms and bubbles within their natural environment | |
Dyomin et al. | Marine tests of a digital holographic module using a measuring technological platform | |
Liao et al. | A prototype for detection of particles in sea water by using polarize-light scattering | |
Ratmeyer et al. | A high resolution camera system (ParCa) for imaging particles in the ocean: System design and results from profiles and a three-month deployment | |
Al-Lashi et al. | A novel high-resolution optical instrument for imaging oceanic bubbles | |
RU131181U1 (ru) | Судовой оптоэлектронный измеритель планктона | |
CN110887814A (zh) | 一种基于光谱分析的水下浊度检测方法 | |
CN206990427U (zh) | 浮游生物偏振成像仪 | |
WO2023082374A1 (zh) | 一种凝视型快速高光谱脉冲激光雷达系统 | |
Tueller et al. | FishSense: Underwater RGBD Imaging for Fish Measurement | |
US11754692B2 (en) | LIDAR polarimetry | |
McKenzie et al. | Three-dimensional imaging lidar for characterizing particle fields and organisms in the mesopelagic zone | |
CN204302152U (zh) | 一种原位实时测量悬移质浓度和级配的装置 | |
CN103852453A (zh) | 一种基于荧光图像的藻类叶绿素a浓度检测装置 | |
KR102324418B1 (ko) | 수중생물 측정장치 및 방법 | |
RU2495451C1 (ru) | Способ определения вертикального распределения и размерной структуры зоопланктона в водоеме |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC12 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models |
Effective date: 20150907 |