RU2086918C1 - Телевизионно-корреляционный дальномер - Google Patents

Телевизионно-корреляционный дальномер Download PDF

Info

Publication number
RU2086918C1
RU2086918C1 RU94025051A RU94025051A RU2086918C1 RU 2086918 C1 RU2086918 C1 RU 2086918C1 RU 94025051 A RU94025051 A RU 94025051A RU 94025051 A RU94025051 A RU 94025051A RU 2086918 C1 RU2086918 C1 RU 2086918C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
inputs
output
outputs
correlator
Prior art date
Application number
RU94025051A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94025051A (ru
Inventor
В.А. Гуськов
М.В. Гуськова
Original Assignee
Самарский государственный технический университет
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 Самарский государственный технический университет filed Critical Самарский государственный технический университет
Priority to RU94025051A priority Critical patent/RU2086918C1/ru
Publication of RU94025051A publication Critical patent/RU94025051A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2086918C1 publication Critical patent/RU2086918C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

Использование: фото-, кино- и телевизионная техника. Сущность изобретения: дальномер содержит цифровые компараторы, блок сканирования, триггер, элемент И, вычислительный блок выполнен в виде последовательно включенных ПЗУ и регистра, коррелятор выполнен по дифференциальной схеме, первый и второй его выходы подключены к первым одноименным входам, а третий выход - к другим одноименным входам цифровых компараторов, выходы которых соединены со входами элемента И, выход последнего - с первым входом ПЗУ, ко второму входу которого и к первому входу блока сканирования подключен вход сканирования по дальности, а выход соединен со входом регистра, выходы синхрогенератора соединены со вторым и третьим входами блока сканирования, причем выход строчной частоты дополнительно соединен со входами элемента И и первым входом триггера, первый и второй выходы блока сканирования подключены к соответствующим входам телекамер, третий выход - ко второму входу триггера, а выход триггера - к соответствующему входу коррелятора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве дальномера, работающего без излучения при измерении дальности до объекта, визуальное изображение которого имеет контрастную информацию.
Известно устройство для измерения дальности, содержащее генератор лазерного подсвечивающего луча, позиционно-чувствительный фотоприемник и вычислительный блок /1/.
Недостатком устройства является необходимость активного воздействия на объект.
Известно устройство, которое содержит перемещающуюся в оптической системе диафрагму, блок перемещения диафрагмы, фоторезистор с усилителем и вычислительный блок /2/.
Недостатками устройства являются сложность его и необходимость высокой освещенности объекта.
Наиболее близким к изобретению является устройство /3/. Оно содержит 2 телекамеры, разнесенные на базовое расстояние, вычислительный блок, коррелятор, пиковый детектор, формирователь сигнала рассогласования, усилитель, привод и синхрогенератор.
Недостатками данного устройства являются применение сложных специальных телекамер с кадровым разложением и механической системой сканирования полями зрения телекамер. Этим определяется сложность и сравнительно малая информационная мощность устройства, следствием чего являются пониженная точность и скорость измерения.
Задачей изобретения являются упрощение устройства, повышение его точности и скорости работы.
Указанный технический результат достигается тем, что в него введены цифровые компараторы, элемент И, блок сканирования, триггер, вычислительный блок выполнен в виде последовательно включенных ПЗУ и регистра, коррелятор выполнен по дифференциальной схеме, первый и второй его выходы подключены к первым одноименным входам, а третий выход к другим одноименным входам цифровых компараторов, выходы которых соединены с входами элемента И, выход последнего с первым входом ПЗУ, ко второму входу и к первому входу блока сканирования подключен вход сканирования по дальности, а выход соединен со входом регистра, выходы синхрогенератора соединены с вторым и третьим входами блока сканирования, причем выход строчной частоты дополнительно соединен с входами элемента И и первым входом триггера, первый и второй выходы блока сканирования подключены к соответствующим входам телекамер, третий выход к второму входу триггера, а выход триггера к соответствующему входу коррелятора.
Приведенная схема устройства позволяет ему обеспечить новые свойства, в частности, оно существенно проще, т.к. не имеет подвижных механических, электромеханических и мощных электрических узлов, телекамеры могут быть выполнены с однострочным разложением. Отсутствие электромеханических и подвижных механических узлов существенно повышает скорость работы устройства, а большая технически реализуемая разрешающая способность строчного разложения и отсутствие следящих контуров обеспечивает большую точность устройства.
Устройство (фиг. 1) состоит из двух, например, однострочных, передающих телекамер: левой 1 и правой 2 (ТК-Л и ТК-П), синхронизируемых строчной (соответственно fсл и fсп ) и тактовой частотами (fслfсп<f), дифференциального коррелятора (ДК) 3, в который входят регистр сдвига (РС) 4, три, например, цифровых коррелятора (К) 5, 6, 7, обрабатывающие двоичные последовательности видеосигналов ТК-Л и ТК-П, двух цифровых компараторов (ЦК) 8, 9, первого элемента И (И)10, синхрогенератора (СГ)11, вырабатывающего строчную fс и тактовую f частоты fс=fсл=fсп=fсτ частоты синфазны с f, блока сканирования (БС)12, триггера сброса (Т)13, постоянного запоминающего устройства (ПЗУ)14, в котором "зашиты" коды измеренной дальности, и выходного регистра (ВР)15, на выходе которого выставляется измеренная дальность Д. По входу RT 13 срабатывает по спаду импульса, а по входу S-по фронту.
Блок сканирования 12 (фиг. 2), который обеспечивает задаваемое извне сканирование по дальности, в свою очередь, состоит, например, из счетчика (СЧ) 16, ЦК 17, второго элемента И 18, третьего элемента И 19, четвертого элемента И 20, пятого элемента И 21, первого элемента ИЛИ (ИЛИ) 22, второго элемента ИЛИ 23 и инвертора 24. На устройство подается цифровой код сканирования по Д, который содержит модуль и знак sign Д направление сканирования по дальности.
Фиг. 3 поясняет принципы работы устройства. На нем изображены поля зрения ТК-П и ТК-Л (в том числе, и по фокальным плоскостям) ТК-П и ТК-Л разнесены на базовое расстояние B (реализуется способ измерения дальности по параллактическому углу). Направление сканирования обозначено стрелкой. Некоторые возможные положения объекта, до которого измеряется дальность, обозначены сечениями плоскостей объектов 1.5. Положение 3 соответствует начальной дальности Днач, от которой возможен поиск (сканирование) по дальности в стороны плоскостей объектов 1, 2 и 4, 5, которые задаются знаком дальности (sign Д). Положение 3 соответствует оптически согласованной возможности считывания одинаковых изображений (t 0). При принятом направлении сканирования для Днач обеспечивается считывание ТК-П и ТК-Л одинаковых изображений плоскости 3, видеосигналы которых сдвинуты по времени на t=Δ Соответственно, для плоскостей 2 и 4 такое считывание невозможно, т.к. видеосигналы ТК-П и ТК-Л будет сдвинуты во времени на t1 и τ2 Участки 6 7 (плоскость 2); 8 9 (плоскость 4), 10 11 (плоскость 3) соответствуют одинаковым частям изображений, которые могут быть считаны ТК-П и ТК-Л.
Устройство работает следующим образом.
Для Днач. (код сканирования по Д равен 0) fсп, fсл, fсτ и fс совпадают по фазам (см. ниже), ТК-Л1 и ТК-П2 вырабатывают цифровые выидеосигналы, полученные, например, путем клиппирования переменных (контрастных) их составляющих с помощью аналоговых компараторов. Видеосигнал, например, ТК-П2 подается на первые входы К 5, 6, 7, видеосигналы ТК-Л1 на вторые входы К 5, 6, 7, в том числе через РС 4, который задерживает его по выходам 1, 2. Принципиальным является задержка сигналов, поступающих на входы 2 корреляторов, последовательно друг относительно друга, например, на t=Δ Корреляторы 5, 6, 7 вырабатывают за период fс значения корреляционных функций (КФ) видеосигналов ТК-Л1 и ТК-П2. Корреляторы 5, 6, 7 сбрасываются в исходное состояние по входам сброса R T 13, который устанавливается в исходное состояние выходным сигналом fсτ БС 12 (спадом этого сигнала).
Для рассматриваемого случая значение КФ К6 будет наибольшим, т.к. для него результирующий сдвиг по времени одинаковых видеосигналов будет равен 0 (для К 5, 7 он отличается на ± Δ реализуется дифференциальный принцип выделения экстремума КФ), что приведет к срабатыванию ЦК 8, 9 и последовательно элемента И 10, ПЗУ 14, ВР 15, в результате чего выдается цифровое значение измеренной дальности Д (в данном случае, равное Днач). По окончании строчного периода фронт этого импульса через Т 13 сбрасывает К 5, 6, 7 в исходное состояния. Таким образом, на одном периоде считывания видеосигнала осуществляется измерение дальности. Тактирование работы устройства осуществляется от СГ 11 частотой f.
БС 12 осуществляет сдвиг по времени сигнала fс (образуется fсτ ) для ТК-Л (fсл) или ТК-П (fсп) в зависимости от sign Д. При этом синхронизация и квантование по времени осуществляется частотой, а "привязка" с fс модулем кода сканирования по Д с помощью СЧ 16 и ЦК 17. При равенстве кодов СЧ 16 и кода сканирования по Д ЦК 17 выдает сигнал.
При высоком уровне sign Д И 18, ИЛИ 23, формируя fсл, запаздывающую относительно fс и И 19, ИЛИ 22, формируя fсп, синфазную с fс. Наоборот, при низком уровне sign Д срабатывает ИК 24, И 19, ИЛИ 22, формируя fсп, запаздывающую относительно fс и И 21, ИЛИ 23, формируя fсл, синфазную с fс. Тем самым в зависимости от знака и модуля кода сканирования по Д осуществляется соответствующий сдвиг на t1 или τ2 (с точностью до Δ ) видеосигналов ТК-П 2 и ТК-Л1, необходимый для выявления экстремального значения сигнала КФ в К 6 относительно К 5 и 7.
При отклонении дальности от Д нач. поля зрения ТК-Л1 и ТК-П2 заметно расходятся на плоскости объектов (фиг. 3), что уменьшает зону считываемых одинаковых изображений (например, 6-7, в плоскости 2, 8-9 в плоскости 4 - сравнение с зоной 10-11 в плоскости 3) и заметно увеличивает некоррелированную часть сигнала КФ К 5, 6, 7, уменьшает отношение сигнал/шум коррелятора, что снижает помехозащищенность устройства. Поэтому, как показано выше, с помощью Т 13 период интегрирования (f -1 с ) в коррелятораз 5, 6, 7 соответственно уменьшается на значение τ (например, на t1, τ2), чем и достигается исключение некоррелированных частей изображений и, соответственно, видеосигналов.
Очевидно, необходимым условием правильной работы устройства является смена кода сканирования по Д не чаще fс.
Таким образом, предлагаемое устройство не имеет динамической ошибки слежения за дальностью, т. к. не имеет соответствующего контура слежения, реализованного в прототипе, обеспечивает возможность измерения дальности на каждом цикле разложения изображения (т.е. весьма быстро), имеет простую конструкцию без подвижных и мощных элементов и все предпосылки, обеспечивающие комплексную микроминиатюризацию, сопряжение с цифровыми вычислительными устройствами. Все это позволяет считать устройство отвечающим современным требованиям и перспективным для применения, например, в фото-, кино- и телевизионной технике.

Claims (1)

  1. Телевизионно-корреляционный дальномер, содержащий две телекамеры, например однострочные, разнесенные на базовое расстояние синхрогенератор с выходами строчной и тактовой частот, коррелятор, к входам которого подключены выходы телекамер и синхрогенератора, и вычислительный блок, отличающийся тем, что в него введены цифровые компараторы, элемент И, блок сканирования, триггер, вычислительный блок выполнен в виде последовательно включенных ПЗУ и регистра, коррелятор выполнен по дифференциальной схеме, первый и второй его выходы подключены к первым одноименным входам, а третий выход к другим одноименным входам цифровых компараторов, выходы которых соединены с входами элемента И, выход последнего с первым входом ПЗУ, к второму входу которого и первому входу блока сканирования подключен вход сканирования по дальности, а выход соединен с входом регистра, выходы синхрогенератора соединены с вторым и третьим входами блока сканирования, причем выход строчной частоты дополнительно соединен с входами элемента И и первым входом триггера, первый и второй выходы блока сканирования подключены к соответствующим входам телекамер, третий выход к второму входу триггера, а выход триггера к соответствующему входу коррелятора.
RU94025051A 1994-07-04 1994-07-04 Телевизионно-корреляционный дальномер RU2086918C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025051A RU2086918C1 (ru) 1994-07-04 1994-07-04 Телевизионно-корреляционный дальномер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94025051A RU2086918C1 (ru) 1994-07-04 1994-07-04 Телевизионно-корреляционный дальномер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94025051A RU94025051A (ru) 1996-05-10
RU2086918C1 true RU2086918C1 (ru) 1997-08-10

Family

ID=20158051

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94025051A RU2086918C1 (ru) 1994-07-04 1994-07-04 Телевизионно-корреляционный дальномер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2086918C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176859U1 (ru) * 2017-06-07 2018-01-31 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство измерения расстояния до опор и основного фиксатора контактной сети железной дороги с подвижного объекта

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Заявка Японии N 60-138247, кл. G 01 B 11/02, 1986. 2. Авторское свидетельство СССР N 552584, кл. G 02 B 27/40, 1977. 3. Авторское свидетельство СССР N 1696863, кл. G 01 C 3/00, 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU176859U1 (ru) * 2017-06-07 2018-01-31 Открытое Акционерное Общество "Российские Железные Дороги" Устройство измерения расстояния до опор и основного фиксатора контактной сети железной дороги с подвижного объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU94025051A (ru) 1996-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3867038A (en) Optical alignment system
US5168528A (en) Differential electronic imaging system
US4412741A (en) Method for the automatic or semiautomatic distance measurement and focusing of the image of an object onto a focal plane
US4381523A (en) Automatic focusing device
KR930007296A (ko) 물체의 3차원 입체정보취득장치
CN102119527A (zh) 图像处理设备和图像处理方法
KR910021140A (ko) 비디오 신호용 기수/우수 자장 검출기
JPS5545031A (en) Focus state detector
US3859460A (en) Passive image stabilization system
US4602153A (en) Focus detection apparatus for a camera
Takei et al. 3,000-fps 3-D shape measurement using a high-speed camera-projector system
RU2086918C1 (ru) Телевизионно-корреляционный дальномер
US4586029A (en) Blur detecting device
US4331864A (en) Apparatus for detecting an in-focused condition of optical systems
US5276323A (en) Optical movement detector detecting a position of an optical gravity center
JPH0328689B2 (ru)
EP0459484A2 (en) Automatic focusing system with phase difference detecting unit employing correlation operating circuit
JPS6239722B2 (ru)
US11431919B1 (en) System and method for detecting flicker frequency, and electronic device comprising the system
SU1037069A1 (ru) Устройство дл измерени угловых перемещений объекта
JP3206073B2 (ja) 位置検出装置
Li Binary optical time measurement based on image processing
JPH0293509A (ja) 自動焦点合せ装置
JPS6468181A (en) Video camera
RU2058595C1 (ru) Устройство для сигнализации об изменении обстановки