RU2505844C2 - Способ формирования изображения различных полей зрения - Google Patents

Способ формирования изображения различных полей зрения Download PDF

Info

Publication number
RU2505844C2
RU2505844C2 RU2012112503/28A RU2012112503A RU2505844C2 RU 2505844 C2 RU2505844 C2 RU 2505844C2 RU 2012112503/28 A RU2012112503/28 A RU 2012112503/28A RU 2012112503 A RU2012112503 A RU 2012112503A RU 2505844 C2 RU2505844 C2 RU 2505844C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
view
narrow
field
angle
images
Prior art date
Application number
RU2012112503/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012112503A (ru
Inventor
Александр Ахатович Умбиталиев
Александр Константинович Цыцулин
Николай Николаевич Шипилов
Всеволод Витальевич Козлов
Владимир Алексеевич Ресовский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
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 "Научно-исследовательский институт телевидения" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения"
Priority to RU2012112503/28A priority Critical patent/RU2505844C2/ru
Publication of RU2012112503A publication Critical patent/RU2012112503A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505844C2 publication Critical patent/RU2505844C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Способ может быть использован для наблюдения Земли из космоса с использованием матричной телевизионной системы для измерения ориентации визирной оси телекамеры по изображению горизонта Земли с помощью построения местной вертикали. Способ включает одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения. Перед узкоугольным линзовым объективом 30 по его оси зрения размещают двухзеркальную систему 10 с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами 11 и 12 с отверстиями и светофильтром 20 выравнивания световых потоков за ними. Два выпуклых зеркала 11 и 12 совместно с узкоугольным линзовым объективом 30 формируют периферийное, второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону 13, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения 14, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу 40. Технический результат - одновременное наблюдение в одной фокальной плоскости одной фотоприемной матрицей изображений кольцевой зоны и узкого поля зрения. 5 ил.

Description

Предлагаемое техническое решение относится к области телевидения, а именно к способам наблюдения Земли из космоса с использованием матричной телевизионной системы для измерения ориентации визирной оси телекамеры по изображению горизонта Земли с помощью построения местной вертикали.
Задачей изобретения является создание телевизионной системы наблюдения подстилающей поверхности Земли с борта ИСЗ, позволяющей в условиях нестабильности ориентации ИСЗ осуществлять точную привязку наблюдаемого района к подспутниковой точке. В требуемой системе оптическая ось системы детального наблюдения поверхности Земли должна быть жестко совмещена с оптической осью построителя местной вертикали, и такая система должна передавать потребителю изображение подстилающей поверхности Земли с отмеченным на нем в каждом телевизионном кадре текущим положением подспутниковой точки.
Известен и широко применяется способ построения местной вертикали с зеркальным конусом и использованием четырех одноэлементных фотоприемников [Ивандиков Я.М. Оптические приборы наведения и ориентации космических аппаратов. М, Машиностроение, 1979. - 208 с, с.100], (Фиг.2). Вариант этого способа использует в фокальной плоскости не 4 одноэлементных фотоприемника, а ПЗС-матрицу (Фиг.3) [Виленчик Л.С., Кравченко А.С., Курков И.Н., Разин А.И., Розвал Я.Б. Способ пассивного несканирующего мультиспектрального всеазимутального определения пеленгов и/или координат и телевизионное устройство, реализующее этот способ. Патент РФ 2154284, от 10.08.2000]. Этот метод обладает умеренной точностью 2…3° и формирует «обращенное изображение», то есть изображение космоса находится внутри поля зрения, а изображение Земли на периферии поля зрения. Дополнительные ошибки ориентации возникают из-за неизбежной неточности совмещения визирных осей узкоугольной телекамеры наблюдения Земли и построителя местной вертикали.
Лучшее качество изображения и точность получают при коаксиальной схеме с совмещением оптических осей узкоугольной телекамеры и широкоугольного построителя местной вертикали, использующего кольцевой отражатель [Ивандиков Я.М. Оптические приборы наведения и ориентации космических аппаратов. М., Машиностроение, 1979. - 208 с., с.102]. В этой схеме широкоугольная оптическая система располагается в слепом пятне узкоугольной системы (Фиг.4). Недостатками такого решения являются формирование «обращенного изображения» и то, что вести наблюдение с помощью одного телевизионного фотоприемника можно либо в узком, либо в широком поле зрения с переключением режима работы с помощью специального затвора.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сути является способ одновременного наблюдения в двух полях зрения при коаксиальном расположении широкоугольной системы и узкоугольной системы, выполненной по двухзеркальной схеме, когда для обеспечения возможности одновременной работы каналов широкоугольную систему размещают в слепом пятне узкоугольной системы, и используют два матричных фотоприемника (Фиг.5), [Патент РФ №2305303 «Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в УФ, видимой и ИК областях спектра» и его описание http://ns1.npkgoi.ru/r_1251/investigations/fractal_opt/data2/stat/2003/fo_st2.pdf].
Особенностью двухзеркальной системы по указанному способу является использование первичного выпуклого и вторичного вогнутого зеркал.
Основным недостатком последнего упомянутого способа является использование двух фотоприемных матриц, причем формируемое широкоугольное поле зрения формирует изображение во всем широком угле, а не в требуемой кольцевой зоне, содержащей изображение горизонта Земли. Кроме того, конечная точность взаимной юстировки матриц снижает точность измерения положения подспутниковой точки по изображению широкоугольной системы.
В результате, так же как во всех рассмотренных выше способах, использующих коаксиальное построение системы с двумя полями зрения, при использовании способа по Фиг.5 не удается достичь экономного построения в одной фокальной плоскости (на одной фотоприемной матрице) изображений узкого поля зрения для наблюдения подстилающей поверхности Земли и изображения горизонта Земли для измерения положения на этом изображении подспутниковой точки.
Проведенный анализ показывает, что для достижения высокой точности совмещения изображений широкого кольцевого поля зрения наблюдения горизонта Земли и узкого поля зрения наблюдения подстилающей поверхности целесообразно применить новый способ, который должен использовать коаксиальное совмещение узкоугольной и широкоугольной системы и проекцию обоих изображений на одну фотоприемную матрицу (фиг.1), причем изображение кольцевой широкоугольной зоны должно быть расположено вплотную к изображению узкоугольного канала.
Техническим результатом заявляемого способа является одновременное наблюдение в одной фокальной плоскости одной фотоприемной матрицей изображений кольцевой зоны и узкого поля зрения.
Отличительной особенностью формируемого изображения в фокальной плоскости является отсутствие кольцевой зоны, расположенной между узким углом зрения и внутренним углом широкоугольной кольцевой зоны.
Это достигается тем, что способ формирования изображений различных полей зрения, включающий одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения, отличается тем, что по предлагаемому способу перед узкоугольным линзовым объективом размещают двухзеркальную систему с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами с отверстиями и светофильтром выравнивания световых потоков за ними, расположенными по оси зрения узкоугольного линзового объектива, причем два выпуклых зеркала совместно с узкоугольным линзовым объективом формируют периферийное, второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу.
Представленные чертежи поясняют суть предлагаемого технического решения.
На Фиг.1 изображен пример реализации заявляемого способа - оптическая схема с коаксиально расположенными широкоугольной и узкоугольной оптическими системами и одной фотоприемной матрицей.
На Фиг.2 изображена схема построителя местной вертикали с зеркальным конусом (аналог); показаны сечение через оптическую ось и план; наружный край поля зрения в пространстве предметов (космос, точки А, В) отображается в фокальной плоскости внутри поля зрения (точки а, b), а внутренний край поля зрения в пространстве предметов (Земля, точки С, D) отображается в фокальной плоскости снаружи поля зрения (точки с, d).
На Фиг.3 изображена фокальная плоскость построителя местной вертикали с зеркальным конусом (аналог); фокальная плоскость построителя местной вертикали с зеркальным конусом, отличающаяся от схемы Фиг.2 использованием матричного фотоприемника вместо четырех одноэлементных фотоприемников.
На Фиг.4 изображена оптическая схема двухрежимного датчика ориентации с коаксиально расположенными узкоугольной и широкоугольной системами (аналог); на фотоприемник с помощью затвора проецируется световой поток либо узкоугольной системы (горизонтальная штриховка затвора), либо широкоугольной системы (вертикальная штриховка затвора).
На Фиг.5 изображена оптическая схема с коаксиально расположенными широкоугольной и узкоугольной оптическими системами и двумя матричными фотоприемниками (прототип).
Предлагаемый способ может быть реализован следующим образом.
Устройство должно содержать телекамеру с матрицей высокой четкости (на фиг.1 не показана), двухзеркальную систему 10 с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами 11 и 12 (в общем случае асферических, в частности, сферических) для формирования широкоугольной кольцевой зоны 13 и отверстиями в них для формирования узкого поля зрения 14, светофильтр 20 выравнивания световых потоков. Необходимость светофильтра 20 на пути светового потока узкого поля зрения 14 обусловлена различием эффективной светосилы в узком и широком кольцевом поле зрения, возникающем из-за уменьшения эффективного фокусного расстояния при формировании кольцевой широкоугольной зоны наблюдения пригоризонтной части Земли. Также устройство содержит узкоугольный линзовый объектив 30 и фотоприемную матрицу 40, расположенную в фокальной плоскости 41, на которую проецируются изображения пригоризонтной области 42 и подстилающей поверхности 43. Особенностью схемы является то, что поле зрения 31 узкоугольного объектива дальним от него выпуклым зеркалом 11 разделяется на два поля зрения - центральное, проходящее через отверстие в нем, и наружное. Наружное поле зрения формируется путем двукратного отражения света сначала от ближнего от объектива 30 выпуклого зеркала 12, затем от узкой кольцевой зоны около отверстия дальнего от объектива выпуклого зеркала 11. Резьбовая посадка выпуклых зеркал 11 и 12 позволяет регулировать расстояние между ними и их расстояние до объектива 30, благодаря чему возможно при фиксированном фокусном расстоянии узкоугольного объектива 30 регулировать направление и ширину поля зрения 13 узкой кольцевой зоны. Последнее может быть востребовано при использовании устройства на космических аппаратах, располагаемых на орбитах с разными высотами.
Заявляемый способ прошел апробацию на макете, включающем телекамеру на черно-белой КМОП матрице формата 6 мегапикселов, узкоугольный объектив 30 с фокусным расстоянием 8 мм и ручной регулировкой диафрагмы в пределах 1:1,4…1:16, два направленных выпуклостями друг к другу сферических зеркала 11 и 12 с радиусами кривизны 120 мм и отверстиями в центре каждого диаметром 20 мм и светофильтр 20 выравнивания световых потоков. При использовании цветной матрицы это должен быть нейтральный светофильтр, при использовании черно-белой матрицы в эксперименте применялся сине-зеленый светофильтр СЗС-7, несколько улучшающий разрешающую способность телекамеры в узком поле зрения 14. Эксперимент показал возможность реализации предлагаемого способа и достаточную для поставленной цели точность передачи изображения в широкоугольной кольцевой зоне 13 при диафрагме узкоугольного объектива 1:8…1:16.
Особенностями реализации предлагаемого способа являются:
- возможность повышения точности измерения центра растра узкоугольной системы наблюдения относительно подспутниковой точки;
- простота изготовления и отсутствие необходимости юстировки элементов оптической схемы;
- возможность регулировки значений угла зрения широкоугольной кольцевой зоны путем изменения расстояния между выпуклыми зеркалами и между зеркалами и объективом;
- возможность реализации системы наблюдения как в видимом, так и в инфракрасном (тепловом) диапазоне длин волн.

Claims (1)

  1. Способ формирования изображений различных полей зрения, включающий одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения, отличающийся тем, что по предлагаемому способу перед узкоугольным линзовым объективом размещают двухзеркальную систему с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами с отверстиями и светофильтром выравнивания световых потоков за ними, расположенными по оси зрения узкоугольного линзового объектива, причем два выпуклых зеркала совместно с узкоугольным линзовым объективом формируют периферийное второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу.
RU2012112503/28A 2012-03-30 2012-03-30 Способ формирования изображения различных полей зрения RU2505844C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ формирования изображения различных полей зрения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ формирования изображения различных полей зрения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012112503A RU2012112503A (ru) 2013-10-10
RU2505844C2 true RU2505844C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49302590

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) 2012-03-30 2012-03-30 Способ формирования изображения различных полей зрения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505844C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638402C1 (ru) * 2016-06-16 2017-12-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса CubeSat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты)
RU2664914C1 (ru) * 2017-09-18 2018-08-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК) Способ построения местной вертикали и устройство для его осуществления
RU2792413C1 (ru) * 2020-03-03 2023-03-22 Хонор Дивайс Ко., Лтд. Способ обработки изображений и мобильный терминал
US11758265B2 (en) 2020-03-03 2023-09-12 Honor Device Co., Ltd. Image processing method and mobile terminal

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5161051A (en) * 1990-12-13 1992-11-03 Hughes Aircraft Company Simultaneous dual field of view sensor
JP2004312593A (ja) * 2003-04-10 2004-11-04 Mitsubishi Electric Corp 広視野撮像装置
RU2305303C2 (ru) * 2005-08-22 2007-08-27 Открытое акционерное общество "ТКС-оптика" Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в уф, видимой и ик областях спектра
RU2313115C2 (ru) * 2005-02-04 2007-12-20 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Оптическая система
RU2428729C2 (ru) * 2009-07-27 2011-09-10 Александр Владимирович Медведев Оптический наблюдательный прибор

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5161051A (en) * 1990-12-13 1992-11-03 Hughes Aircraft Company Simultaneous dual field of view sensor
JP2004312593A (ja) * 2003-04-10 2004-11-04 Mitsubishi Electric Corp 広視野撮像装置
RU2313115C2 (ru) * 2005-02-04 2007-12-20 Открытое Акционерное Общество "Пеленг" Оптическая система
RU2305303C2 (ru) * 2005-08-22 2007-08-27 Открытое акционерное общество "ТКС-оптика" Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в уф, видимой и ик областях спектра
RU2428729C2 (ru) * 2009-07-27 2011-09-10 Александр Владимирович Медведев Оптический наблюдательный прибор

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2638402C1 (ru) * 2016-06-16 2017-12-13 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса CubeSat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты)
RU2664914C1 (ru) * 2017-09-18 2018-08-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК) Способ построения местной вертикали и устройство для его осуществления
RU2792413C1 (ru) * 2020-03-03 2023-03-22 Хонор Дивайс Ко., Лтд. Способ обработки изображений и мобильный терминал
US11758265B2 (en) 2020-03-03 2023-09-12 Honor Device Co., Ltd. Image processing method and mobile terminal
RU2798264C1 (ru) * 2022-12-01 2023-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Способ построения местной вертикали

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012112503A (ru) 2013-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7049597B2 (en) Multi-mode optical imager
ES2956042T3 (es) Unidad de direccionado con dos ventanas, un elemento óptico y un dispositivo de direccionado XY
EP2789972B1 (de) Vermessungsgerät mit verformbarem optischem Element
US9593945B2 (en) Optical configuration for a compact integrated day/night viewing and laser range finding system
US7862188B2 (en) Image detection improvement via compensatory high frequency motions of an undedicated mirror
US9500518B2 (en) Advanced optics for IRST sensor having afocal foreoptics positioned between a scanning coelostat mirror and focal imaging optics
ES2890812T3 (es) Mira por reflexión térmica
CN104748720B (zh) 空间测角装置及测角方法
RU2505844C2 (ru) Способ формирования изображения различных полей зрения
CN104035192B (zh) 准同轴低畸变长焦距四反射光学系统
CN104501972A (zh) 一种复合型夏克-哈特曼波前传感器
US20230090281A1 (en) Panoramic camera system for enhanced sensing
CN205427305U (zh) 用于调整天文望远镜系统共焦的调焦相机及其调焦装置
JP6567764B2 (ja) デュアル瞳孔デュアルバンドの広視野再結像光学システム
RU2593524C1 (ru) Сканирующий многоволновой лидар для зондирования атмосферных объектов
CN105589191B (zh) 用于调整天文望远镜系统共焦的调焦相机及其调焦方法
KR101398934B1 (ko) 불균일 보정 기능이 제공되는 다 구간 시계 영상 확보 방식 적외선 광각 카메라
JP2883193B2 (ja) 距離計システム
US20190369373A1 (en) Continuous zoom afocal lens assembly
RU2646436C2 (ru) Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером
RU2706519C1 (ru) Панорамный прицел со встроенным лазерным дальномером
RU2664380C1 (ru) Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером
CN116183024B (zh) 一种基于视场分割与谱段分割融合成像的光谱成像仪
RU2366987C2 (ru) Зеркально-линзовая система всесуточного наблюдения
US9407817B2 (en) Imager device for fusing an image from multiple sources