RU184754U1 - Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения - Google Patents
Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения Download PDFInfo
- Publication number
- RU184754U1 RU184754U1 RU2017128088U RU2017128088U RU184754U1 RU 184754 U1 RU184754 U1 RU 184754U1 RU 2017128088 U RU2017128088 U RU 2017128088U RU 2017128088 U RU2017128088 U RU 2017128088U RU 184754 U1 RU184754 U1 RU 184754U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- panchromatic
- light filter
- digital image
- contrast
- lens
- Prior art date
Links
- 238000000701 chemical imaging Methods 0.000 title 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 claims abstract description 6
- 239000011521 glass Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229920006254 polymer film Polymers 0.000 claims abstract description 5
- 239000003086 colorant Substances 0.000 claims 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 abstract description 6
- 238000004616 Pyrometry Methods 0.000 abstract description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 2
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 4
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2
- ZLWLTDZLUVBSRJ-UHFFFAOYSA-K chembl2360149 Chemical compound [Na+].[Na+].[Na+].O=C1C(N=NC=2C=CC(=CC=2)S([O-])(=O)=O)=C(C(=O)[O-])NN1C1=CC=C(S([O-])(=O)=O)C=C1 ZLWLTDZLUVBSRJ-UHFFFAOYSA-K 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000000704 physical effect Effects 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 230000016776 visual perception Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01C—MEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
- G01C11/00—Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
- G01C11/02—Picture taking arrangements specially adapted for photogrammetry or photographic surveying, e.g. controlling overlapping of pictures
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Blocking Light For Cameras (AREA)
- Studio Devices (AREA)
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области для формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения в оптико-электронных системах, установленных на летательных аппаратах и может быть использовано в радиационной пирометрии. Устройство для формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения содержит оптическую систему, состоящую из светофильтра и объектива, телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации, в качестве светофильтра содержит термостойкую полимерную пленку или стеклянную пластину желтого или оранжевого цвета с коэффициентом пропускания ЭМИ 0,8÷0,99 в диапазоне 520÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 1,4÷2,8. Технический результат – получение панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения объектов на поверхности земли, характеризующихся контрастом менее 0,2. 1 ил.
Description
Устройство формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения
Область техники, к которой относится предложение
Предложение относится к устройствам для управления интенсивностью, цветом, фазой, поляризацией или направлением света, исходящего от независимого источника предназначенных, в частности, для формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения в оптико-электронных системах, установленных на летательных аппаратах. Предложение может быть использовано в области радиационной пирометрии, при измерении цветовой температуры и испытаниях оптического оборудования летательных аппаратов.
Уровень техники
Известно устройство для дистанционного измерения оптико-физических параметров объекта, которое содержит первый и второй линейные поляризаторы, совмещенные с ослабителем и циркулярным поляризатором и жестко установлены в турель, закрепленную на оси двигателя вращения, а светофильтр, объектив и многоэлементный приемник излучения установлены последовательно и оптически связаны между собой. [Патент РФ 2156453, МПК G01N 21/21, опублик. 20.09.2000]. Устройство позволяет распознавать объекты с сверхблизкими параметрами и получать данные о микрофизических структурных особенностях объектов.
Известно устройство для изучения физических свойств излучений, содержащее модулирующие поляризационные элементы, которые различаются по расположению, и последовательно перемещаются по пути светового пучка во время операции измерения оптических характеристик [Патент США 4647207, МПК G01B 11/06, опублик. 03.03.1987].
Наиболее близким по назначению и устройству является устройство для формирования телевизионного изображения в средах с рассеиванием, содержащее источник инфракрасного излучения ближнего диапазона с максимумом излучения в диапазоне 810…900 нм, оптическую систему, состоящую из дихроичного светофильтра и объектива, телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации [Патент РФ 2602505, МПК G01N 21/00, опублик. 20.10.2015].
Недостатком известного устройства является невозможность регистрации или получение искаженных цветных изображений объектов, характеризующихся малым контрастом.
Сущность предложения
Технической задачей, на решение которой направлена предлагаемая полезная модель, является получение панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения объектов на поверхности земли характеризующихся контрастом менее 0,2.
Контраст Kя определяется как отношение абсолютной разницы яркости объекта и фона к яркости объекта независимо от того, какая яркость больше - объекта наблюдения или фона.
Kя=(L0-Lф)/L0.
Где, L0 - яркость объекта, Lф - яркость фона
Яркостный контраст считается:
большим при Kя, равном 0,5 и более (объект и фон резко отличаются по яркости);
средним при Kя, равном от 0,2 до 0,5 (объект и фон заметно отличаются по яркости);
малым при Kя меньше 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости).
При яркостном контрасте менее 0,2 объект малозаметен. Контраст 0,2 - объективная граница распознавания обнаруженного объекта при наблюдении [Эффективность визуального поиска / Н.П. Травникова М.: Маш., 1985].
Зрительный контраст - особенность зрительного восприятия, в силу которой визуальная оценка наблюдаемого объекта меняется в зависимости от окружающего фона либо от предыдущих зрительных впечатлений [Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации - Л.: Наука, 1974. -296 с].
При дистанционном зондировании поверхности земли используется панхроматические и мультиспектральные изображения, получаемые с помощью цифровой оптической аппаратуры.
Техническая задача решается тем, что устройство для формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения, содержащее, оптическую систему, состоящую из светофильтра и объектива, цифровую телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации, согласно предложения, в качестве светофильтра содержит термостойкую полимерную пленку или стеклянную пластину желтого или оранжевого цвета с коэффициентом пропускания электромагнитного излучения (ЭМИ) 0,8÷0,99 в диапазоне 520÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 1,4÷2,8.
Полезная модель иллюстрируется примером исполнения и схемами устройства миры
Фиг. 1 Схема устройства для формирования цифрового изображения в средах с рассеиванием
1 - термостойкая полимерная пленка или стеклянная пластина желтого или оранжевого цвета
2 - объектив;
3 - телевизионная (цифровая) камера;
4 - вычислительное устройство;
5 - устройство отображения и записи информации.
Пример 1. Устройство для формирования панхроматического и мульти-спектрального цифрового изображения содержит оптическую систему, состоящую из светофильтра - термостойкой полимерной пленки желтого цвета с коэффициентом пропускания ЭМИ 0,99 в диапазоне 520÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 1,4 и объектива, телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации. Устройство позволяет фиксировать изображения объектов, на поверхности земли характеризующихся контрастом 0,19.
Пример 2. Устройство для формирования панхроматического и мульти-спектрального цифрового изображения по примеру 1, но содержит а качестве светофильтра стеклянную пластину оранжевого цвета с коэффициентом пропускания ЭМИ 0,8 в диапазоне 580÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 2,8. Устройство позволяет фиксировать изображения объектов, на поверхности земли характеризующихся контрастом 0,18.
Пример 3 (контрольный). Устройство для формирования панхроматического и мульти-спектрального цифрового изображения (по примеру 1), но без светофильтра, состоящее из объектива, телевизионной камеры, соединенной через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации. Устройство позволяет фиксировать изображения объектов, на поверхности земли характеризующихся контрастом более 0,2.
Пример 4 (контрольный). Устройство для формирования панхроматического и мульти-спектрального цифрового изображения содержит оптическую систему, состоящую из светофильтра - термостойкой полимерной пленки желтого цвета с коэффициентом пропускания ЭМИ 0,7 в диапазоне 520÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 4 и объектива, телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации. Устройство позволяет фиксировать изображения объектов, на поверхности земли характеризующихся контрастом 0,27.
Claims (1)
- Устройство для формирования панхроматического и мультиспектрального цифрового изображения, содержащее оптическую систему, состоящую из светофильтра и объектива, телевизионную камеру, соединенную через вычислительное устройство с устройством отображения и записи информации, отличающаееся тем, что в качестве светофильтра содержит термостойкую полимерную пленку или стеклянную пластину желтого или оранжевого цвета с коэффициентом пропускания ЭМИ 0,8÷0,99 в диапазоне 520÷700 нм, обеспечивающую кратность фильтрации света 1,4÷2,8.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128088U RU184754U1 (ru) | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017128088U RU184754U1 (ru) | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU184754U1 true RU184754U1 (ru) | 2018-11-07 |
Family
ID=64103887
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017128088U RU184754U1 (ru) | 2017-08-07 | 2017-08-07 | Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU184754U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1733979A1 (ru) * | 1990-01-31 | 1992-05-15 | Одесский государственный университет им.И.И.Мечникова | Способ определени вида естественной подстилающей поверхности |
US9103671B1 (en) * | 2007-11-29 | 2015-08-11 | American Vehicular Sciences, LLC | Mapping techniques using probe vehicles |
RU163672U1 (ru) * | 2016-02-29 | 2016-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) | Оптическое термометрическое устройство на полимерной основе |
RU2614182C1 (ru) * | 2016-01-29 | 2017-03-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС" (НИИ "АЭРОКОСМОС") | Система контроля участков нарушения вечной мерзлоты в арктической зоне |
RU2616716C2 (ru) * | 2015-01-26 | 2017-04-18 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки уровня загрязнения акваторий по гиперспектральным данным аэрокосмического зондирования |
-
2017
- 2017-08-07 RU RU2017128088U patent/RU184754U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1733979A1 (ru) * | 1990-01-31 | 1992-05-15 | Одесский государственный университет им.И.И.Мечникова | Способ определени вида естественной подстилающей поверхности |
US9103671B1 (en) * | 2007-11-29 | 2015-08-11 | American Vehicular Sciences, LLC | Mapping techniques using probe vehicles |
RU2616716C2 (ru) * | 2015-01-26 | 2017-04-18 | Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации | Способ оценки уровня загрязнения акваторий по гиперспектральным данным аэрокосмического зондирования |
RU2614182C1 (ru) * | 2016-01-29 | 2017-03-23 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "АЭРОКОСМОС" (НИИ "АЭРОКОСМОС") | Система контроля участков нарушения вечной мерзлоты в арктической зоне |
RU163672U1 (ru) * | 2016-02-29 | 2016-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского Казанского научного центра Российской Академии наук (КФТИ КазНЦ РАН) | Оптическое термометрическое устройство на полимерной основе |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Edgar et al. | Principles and prospects for single-pixel imaging | |
US10684458B2 (en) | Correcting for aberrations in incoherent imaging systems using fourier ptychographic techniques | |
Cao et al. | A prism-mask system for multispectral video acquisition | |
WO2017059774A1 (en) | Methods and systems for fusion display of thermal infrared and visible image | |
US11468557B2 (en) | Free orientation fourier camera | |
RU2535640C2 (ru) | Формирование многоспектральных изображений | |
US9232117B2 (en) | Digital Schlieren imaging | |
AU2007324081B2 (en) | Focus assist system and method | |
CN106895780B (zh) | 用于测量对象的位置的光学装置 | |
KR20160052347A (ko) | 액정 푸리에 변환 이미징 분광계 | |
CN106413543A (zh) | 成像装置、成像方法以及医疗成像系统 | |
US11022731B2 (en) | Optical phase retrieval systems using color-multiplexed illumination | |
CN108700472A (zh) | 使用相对的滤光器掩模进行相位检测自动聚焦 | |
CN109444077B (zh) | 一种基于相位标定的折射率场定量测量系统与方法 | |
Faundez-Zanuy et al. | On the focusing of thermal images | |
KR20210114925A (ko) | 광학 디바이스 테스트 방법 및 장치 | |
CN103592808A (zh) | 宽视场体积紧凑型偏振成像相机 | |
US20230123777A1 (en) | Real-Time, Reference-Free Background Oriented Schlieren Imaging System | |
CN104713648A (zh) | 一种全波段消色差滤片式光谱相机 | |
US20180049644A1 (en) | Observation apparatus and method for visual enhancement of an observed object | |
KR20180049006A (ko) | 현미경 장치 및 결상 방법 | |
CN105278093B (zh) | 一种用于天文目标成像的系统 | |
US20150264332A1 (en) | System and method for selecting a two-dimensional region of interest using a range sensor | |
RU184754U1 (ru) | Устройство формирования цифрового панхроматического и мультиспектрального изображения | |
CN203587939U (zh) | 宽视场体积紧凑型偏振成像相机 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20181011 |