RU2574346C1 - Способ панорамного видеонаблюдения и устройство для его осуществления - Google Patents
Способ панорамного видеонаблюдения и устройство для его осуществления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2574346C1 RU2574346C1 RU2014127868/08A RU2014127868A RU2574346C1 RU 2574346 C1 RU2574346 C1 RU 2574346C1 RU 2014127868/08 A RU2014127868/08 A RU 2014127868/08A RU 2014127868 A RU2014127868 A RU 2014127868A RU 2574346 C1 RU2574346 C1 RU 2574346C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- video
- image
- panorama
- video surveillance
- surveillance
- Prior art date
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims abstract description 7
- 230000000875 corresponding Effects 0.000 claims description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N Pentrazole Chemical compound C1CCCCC2=NN=NN21 CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000003287 optical Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 230000001360 synchronised Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing Effects 0.000 description 1
Images
Abstract
Изобретение относится к технологиям панорамного видеонаблюдения. Техническим результатом является обеспечение возможности одновременного независимого панорамного видеонаблюдения различных участков панорамы с различным увеличением несколькими операторами. Предложен способ панорамного видеонаблюдения. Согласно способу, дистанционно выбирают участок панорамы для видеонаблюдения, формируют его видеоизображение с требуемым увеличением и передают это видеоизображение для дистанционного наблюдения. При этом выбор участка панорамы для видеонаблюдения и формирование его видеоизображения с требуемым увеличением осуществляют при помощи динамического создания пар голографических линз, которые располагают последовательно и направляют на выбранный для наблюдения участок панорамы. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к области передачи изображений, точнее к способам и устройствам панорамного видеонаблюдения.
Известны способы панорамного видеонаблюдения и устройства для их реализации, основанные на синтезе панорамного видеоизображения путем апостериорной обработки видеоинформации, полученной с нескольких ракурсов (см. например, С.А. Попов, Д.С. Ватолин. Панорамное изображение в видеонаблюдении, журнал «Системы безопасности», №2, 2009 г., стр. 84-86, раздел «Сшивка панорамного изображения», www.secuteck.ru/imag/ss-2-2009/).
Основными недостатками подобных способов и устройств для их реализации являются необходимость использования нескольких видеокамер, а также невозможность их использования несколькими операторами (наблюдателями) для задач одновременного независимого наблюдения в различных направлениях с различным увеличением.
Наиболее близким по технической сути к предложенному способу является способ панорамного видеонаблюдения, заключающийся в том, что дистанционно выбирают участок панорамы для видеонаблюдения, формируют его видеоизображение с требуемым увеличением и передают это видеоизображение для дистанционного наблюдения (см. там же, раздел «Управление поворотной камерой по панораме»).
Наиболее близким по технической сути к предложенному устройству для реализации предлагаемого способа является устройство для панорамного видеонаблюдения, содержащее систему фокусировки, выполненную с возможностью изменения как величины увеличения, так и направления наблюдения в пределах наблюдаемой панорамы, и оптически связанный с системой фокусировки преобразователь изображения в видеосигнал (там же).
Основными недостатками наиболее близких к предложенным технических решений, известного способа и известного устройства, являются невозможность обеспечения одновременного независимого панорамного видеонаблюдения различных участков панорамы с различным увеличением несколькими операторами (наблюдателями).
Решаемая изобретением задача - обеспечение возможности одновременного независимого панорамного видеонаблюдения различных участков панорамы с различным увеличением несколькими операторами (наблюдателями).
Технический результат, который может быть достигнут - создание динамически управляемых по направлению наблюдения и по величине увеличения фокусирующих систем в виде оптически связанных пар голографических линз.
Дополнительный технический результат, который может быть достигнут, - повышение надежности устройств панорамного видеонаблюдения за счет исключения необходимости механического перемещения составляющих этих устройств при изменении направления наблюдения и величины увеличения наблюдаемых изображений.
Для решения поставленной задачи с достижением технического результата, в известном способе панорамного видеонаблюдения, заключающемся в том, что дистанционно выбирают участок панорамы для видеонаблюдения, формируют его видеоизображение с требуемым увеличением и передают это видеоизображение для дистанционного наблюдения, согласно предложению, выбор участка панорамы для видеонаблюдения и формирование его видеоизображения с требуемым увеличением осуществляют при помощи динамического создания объективов в виде пар голографических линз, которые располагают последовательно и направляют на выбранный для наблюдения участок панорамы, при этом требуемое увеличение задается наблюдателем, посредством изменения коэффициента увеличения объектива путем изменения эффективной кривизны соответствующих голографических линз.
Для решения поставленной задачи с достижением технического результата, в известном устройстве для панорамного видеонаблюдения, содержащем систему фокусировки, выполненную с возможностью изменения как величины увеличения, так и направления наблюдения в пределах наблюдаемой панорамы, и оптически связанный с системой фокусировки преобразователь изображения в видеосигнал, согласно предложению, система фокусировки выполнена в виде не менее чем двух последовательно установленных матриц электрически управляемых элементов - пикселей, при этом матрицы выполнены с возможностью динамического формирования расположенных в любом месте в пределах каждой из матриц пар голографических линз, последовательно оптически связанных между собой и с преобразователем изображения в видеосигнал.
В рамках заявленного технического решения предложены варианты (частные случаи) выполнения заявляемого устройства для панорамного видеонаблюдения.
В первом таком варианте матрицы электрически управляемых элементов имеют криволинейную поверхность как минимум по одному из сечений.
Во втором таком варианте, являющемся возможным развитием любого из двух вышеизложенных вариантов реализации, устройство снабжено более чем одним преобразователем изображения в видеосигнал.
Группа изобретений поясняется чертежом, на котором схематично изображено возможное устройство по п. 4 формулы предложенного технического решения. На чертеже представлены 1, 2, 3 и 4 - преобразователи видеоизображения в видеосигнал, 5, 6 - последовательно установленные матрицы электрически управляемых элементов - пикселей, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 - голографические линзы, последовательно попарно оптически связанные между собой и с соответствующими преобразователями изображения в видеосигнал, 19, 20 и 21 - предполагаемые объекты наблюдения. В данном варианте реализации подразумевается, что как преобразователи 1-4, так и матрицы 5 и 6 имеют форму «сегментов» цилиндрических поверхностей разного радиуса с одной осью симметрии. На схеме не изображены средства передачи управляющих сигналов (определяющих выбор направления и величины увеличения) от наблюдателей, так же, как и управляемые этими сигналами блоки динамического формирования голографических линз при помощи электрически управляемых элементов - пикселей, блоки считывания видеосигналов сигналов с преобразователей, и средства передачи и отображения изображений наблюдателям, поскольку варианты их реализации широко известны и не являются существенными для достижения ожидаемого положительного эффекта.
Работу предложенного устройства сначала поясним на простейшем примере наблюдения не стереоскопического видеоизображения одного объекта одним наблюдателем. Оптическое излучение от объекта 19 преобразуется парой голографических линз 7 и 8, образующих вместе объектив, направленный наблюдателем на объект. На входном окне преобразователя 1 формируется изображение объекта 19, при этом коэффициент увеличения/уменьшения изображения задан наблюдателем посредством изменения коэффициента увеличения объектива путем изменения эффективной кривизны голографических линз. Преобразователь 1 формирует видеосигнал, который далее передается наблюдателю и отображается ему, например, на экране монитора.
Если наблюдателю необходимо стереоизображение, он может, в простейшем случае, использовать второй канал видеонаблюдения. При этом второе (стереопарное первому) изображение объекта 19 формирует объектив из пары голографических линз 9 и 10, фокусирующий второе изображение на преобразователь 2. Отметим, что наблюдатель может получить стереоскопическое изображение даже при помощи всего лишь одного преобразователя 1. Для этого необходимо, чтобы вторая пара голографических линз 9 и 10 была оптически связана с преобразователем 1, но при этом пары линз 7, 8 и 9, 10 формировались не одновременно, а последовательно, в разные интервалы времени. Предполагается, что использование принятой в видеотехнике частоты переключения между упомянутыми парами линз, на уровне 100 Гц обеспечит целостность наблюдаемой картины. При соответствующем синхронизированном независимом считывании этих двух видеоизображений, составляющих вместе стереоизображение, и последующей независимой передаче видеоизображений наблюдателю, на соответствующем средстве отображения наблюдателя можно получить стереоскопическое видеоизображение объекта 20 с одного преобразователя 1.
Рассмотрим более сложный случай, при котором устройство одновременно используется тремя наблюдателями. Помимо стереоскопического видеонаблюдения объекта 19 одним наблюдателем посредством преобразователя 1, и линз 7, 8, 9 и 10, наблюдение ведут еще два наблюдателя, условно назовем их второй и третий наблюдатели. Второй наблюдатель ведет наблюдение за объектом 20, третий наблюдатель ведет наблюдение за объектом 21. Для упрощения схемы, линзы 11, 12, 13 и 14 изображены одновременно с линзами 15, 16, 17 и 18, хотя они, как и в ранее описанном случае наблюдения стереопарного видеоизображения при помощи одной пары преобразователей 3 и 4, формируются по очереди, т.е. на каждом из преобразователей 3 и 4 реализуется временное уплотнение двух различных видеоизображений. В первый момент времени на матрицах сформированы линзы 11, 12, 13 и 14, которые фокусируют изображение объекта 21 на преобразователи 3 и 4 соответственно. Преобразователи 3 и 4 формируют два видеосигнала, вместе составляющих стереоскопический видеосигнал, направляемый второму наблюдателю. Затем пиксели, формирующие линзы 11, 12, 13 и 14, отключаются, и на матрице формируются линзы 15, 16, 17 и 18, которые в свою очередь фокусируют изображение объекта 22 на преобразователи 3 и 4 соответственно и т.д.
Таким образом, предложенный способ и устройство для его осуществления решают поставленную задачу с достижением ожидаемых технических результатов.
Отметим, что предложенная группа технических решений в пределе может обеспечить видеонаблюдение в полном телесном угле. Устройство может быть дополнено системой формирования стереозвука, с направленностью, соответствующей направленности видеонаблюдения для каждого наблюдателя.
Claims (4)
1. Способ панорамного видеонаблюдения, заключающийся в том, что дистанционно выбирают участок панорамы для видеонаблюдения, формируют его видеоизображение с требуемым увеличением и передают это видеоизображение для дистанционного наблюдения, отличающийся тем, что выбор участка панорамы для видеонаблюдения и формирование его видеоизображения с требуемым увеличением осуществляют при помощи динамического создания объективов в виде пар голографических линз, которые располагают последовательно и направляют на выбранный для наблюдения участок панорамы, при этом требуемое увеличение задается наблюдателем, посредством изменения коэффициента увеличения объектива путем изменения эффективной кривизны соответствующих голографических линз.
2. Устройство для панорамного видеонаблюдения, содержащее систему фокусировки, выполненную с возможностью изменения как величины увеличения, так и направления наблюдения в пределах наблюдаемой панорамы, и оптически связанный с системой фокусировки преобразователь изображения в видеосигнал, отличающееся тем, что система фокусировки выполнена в виде не менее чем двух последовательно установленных матриц электрически управляемых элементов - пикселей, при этом матрицы выполнены с возможностью динамического формирования расположенных в любом месте в пределах каждой из матриц пар голографических линз, последовательно оптически связанных между собой и с преобразователем изображения в видеосигнал.
3. Устройство по п. 2, отличающееся тем, что матрицы электрически управляемых элементов имеют криволинейную поверхность как минимум по одному из сечений.
4. Устройство по п. 2 или 3, отличающееся тем, что оно снабжено более чем одним преобразователем изображения в видеосигнал.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014127868/08A RU2574346C1 (ru) | 2014-07-09 | Способ панорамного видеонаблюдения и устройство для его осуществления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014127868/08A RU2574346C1 (ru) | 2014-07-09 | Способ панорамного видеонаблюдения и устройство для его осуществления |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2014127868A RU2014127868A (ru) | 2016-02-10 |
RU2574346C1 true RU2574346C1 (ru) | 2016-02-10 |
Family
ID=
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0980589A (ja) * | 1995-09-18 | 1997-03-28 | Fuji Photo Film Co Ltd | ファインダ装置 |
RU2362196C2 (ru) * | 2004-09-08 | 2009-07-20 | Сириал Текнолоджиз Гмбх | Способ и устройство для кодирования и восстановления видеоголограмм, сформированных компьютером |
RU2378673C1 (ru) * | 2008-04-03 | 2010-01-10 | Владимир Исфандеярович Аджалов | Способ визуализации изображений и устройство для его реализации |
RU2393518C2 (ru) * | 2004-12-23 | 2010-06-27 | Сириал Текнолоджиз Гмбх | Способ вычисления голограммы |
RU2436255C2 (ru) * | 2009-09-22 | 2011-12-10 | Александр Анатольевич Саликов | Способ и устройство видеонаблюдения |
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH0980589A (ja) * | 1995-09-18 | 1997-03-28 | Fuji Photo Film Co Ltd | ファインダ装置 |
RU2362196C2 (ru) * | 2004-09-08 | 2009-07-20 | Сириал Текнолоджиз Гмбх | Способ и устройство для кодирования и восстановления видеоголограмм, сформированных компьютером |
RU2393518C2 (ru) * | 2004-12-23 | 2010-06-27 | Сириал Текнолоджиз Гмбх | Способ вычисления голограммы |
RU2378673C1 (ru) * | 2008-04-03 | 2010-01-10 | Владимир Исфандеярович Аджалов | Способ визуализации изображений и устройство для его реализации |
RU2436255C2 (ru) * | 2009-09-22 | 2011-12-10 | Александр Анатольевич Саликов | Способ и устройство видеонаблюдения |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
статья С.А. ПОПОВ и др. "Панорамное изображение в видеонаблюдении", опубликовано 30.05.2009, 3 стр., найдено в Интернет: <URL: http://www.secuteck.ru/articles2/videonabl/panoramnoe-izobrajenie-v-videonabludenii/>;. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5963422B2 (ja) | 撮像装置、表示装置、コンピュータプログラムおよび立体像表示システム | |
KR101685418B1 (ko) | 3차원 영상을 생성하는 감시 시스템 | |
US9581787B2 (en) | Method of using a light-field camera to generate a three-dimensional image, and light field camera implementing the method | |
JP2014158258A (ja) | 画像処理装置、撮像装置、画像処理方法、及びプログラム | |
US20140015920A1 (en) | Virtual perspective image synthesizing system and its synthesizing method | |
KR20130130544A (ko) | 감시 영상 표시 방법 및 시스템 | |
KR20120108747A (ko) | 3차원 영상을 생성하는 감시 카메라 및 그 방법 | |
JP2013171058A (ja) | 立体画像処理装置、立体画像撮像装置、立体画像表示装置 | |
JPWO2012108187A1 (ja) | 立体視用画像生成装置および方法、並びにプログラム | |
KR20110124138A (ko) | 제어 장치, 카메라 시스템 및 프로그램 | |
RU2574346C1 (ru) | Способ панорамного видеонаблюдения и устройство для его осуществления | |
JP5223096B2 (ja) | 3d映像撮影制御システム、3d映像撮影制御方法、およびプログラム | |
JP2012222549A (ja) | 映像表示装置および映像表示方法 | |
JP5347987B2 (ja) | 映像処理装置 | |
JP2009021708A (ja) | 要素画像群変換装置、立体像表示装置及び要素画像群変換プログラム | |
JP2007150536A (ja) | 立体映像撮影表示装置 | |
JP2002262307A (ja) | 画像入力装置 | |
JP2014017543A (ja) | 画像処理装置およびその制御方法、並びにプログラム | |
KR100703713B1 (ko) | 3차원 영상 획득 및 디스플레이가 가능한 3차원 모바일 장치 | |
JP2011182003A (ja) | パノラマカメラ及び360度パノラマ立体映像システム | |
RU2691884C1 (ru) | Телевизионное устройство для формирования стереоскопического изображения | |
KR20140140495A (ko) | 능동형 배열 렌즈를 이용한 공간정보 획득장치 및 방법 | |
JP6815181B2 (ja) | 映像データ伝送処理システム | |
JP2012129714A (ja) | 光学システム及びこれを備える撮像装置 | |
JP6126037B2 (ja) | 画像再生装置,画像再生方法および画像再生装置のコンピュータを制御するプログラム |