RU2605934C1 - Устройство контроля и управления тепловизионными каналами - Google Patents

Устройство контроля и управления тепловизионными каналами Download PDF

Info

Publication number
RU2605934C1
RU2605934C1 RU2015141265/07A RU2015141265A RU2605934C1 RU 2605934 C1 RU2605934 C1 RU 2605934C1 RU 2015141265/07 A RU2015141265/07 A RU 2015141265/07A RU 2015141265 A RU2015141265 A RU 2015141265A RU 2605934 C1 RU2605934 C1 RU 2605934C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
thermal imaging
personal computer
output
control
Prior art date
Application number
RU2015141265/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Иванов
Виллен Арнольдович Балоев
Игорь Генадьевич Денисов
Ренат Исламович Зарипов
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
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 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО")
Priority to RU2015141265/07A priority Critical patent/RU2605934C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605934C1 publication Critical patent/RU2605934C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/10Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths
    • H04N23/11Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths for generating image signals from visible and infrared light wavelengths

Abstract

Изобретение относится к электронному приборостроению и предназначено для контроля и управления тепловизионными каналами (ТВК). Техническим результатом является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения проверки работоспособности ТВК, не имеющих органов ручного управления, и автоматизации измерения основных качественных характеристик ТВК, при повышении точности результатов измерений. Предложено устройство контроля и управления ТВК, содержащее устройство отображения, записи и обработки информации, включающее в себя персональный компьютер и преобразователь форматов видеосигналов, вход которого является видеовходом устройства, а выход подключен к первому порту персонального компьютера, преобразователь стандартов обмена, первый порт ввода-вывода которого является портом ввода-вывода устройства, а второй порт ввода-вывода подключен к второму порту ввода-вывода персонального компьютера, формирователь команд управления, вход которого подключен к третьему порту персонального компьютера, а выход является управляющим выходом устройства, формирователь рабочих напряжений, выходы которого являются выходами рабочих напряжений устройства, при этом персональный компьютер снабжен четвертым портом ввода-вывода. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронному приборостроению и предназначено для контроля и управления тепловизионными каналами (ТВК).
Известно устройство контроля (регистрации) выходных параметров ТВК (Бугаенко А.Г., Иванов В.П., Омелаев А.И., Тевяшов В.И., Филиппов В.Л. Физические основы и техника измерений в тепловидении. Казань, Отечество, 2003 г., стр. 190, 193), выполненное на осциллографе и обеспечивающее визуализацию выходного сигнала ТВК.
Недостаток этого устройства заключается в том, что оно не обеспечивает запись и хранение поступающей на него информации, что затрудняет ее дальнейшую обработку и оценку.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по наибольшему количеству совпадающих признаков является устройство контроля ТВК (выходной регистрирующий блок) (В.В. Тарасов, Ю.Г. Якушенков. Инфракрасные системы "смотрящего" типа. М.: Логос, 2004 г., стр. 292), содержащее устройство отображения, записи и обработки информации, состоящее, как правило, из персонального компьютера и преобразователя форматов видеосигналов, вход которого является видеовходом устройства контроля ТВК, а выход подключен к порту персонального компьютера.
Подобное устройство контроля ТВК обеспечивает визуализацию выходного сигнала контролируемого ТВК, его запись и обработку.
К основным недостаткам данного устройства контроля относятся:
- невозможность автономной работы этого устройства с ТВК, не имеющими органов ручного управления (работающими по сигналам с объекта установки, например по сигналам системы управления огнем танка или боевой машины пехоты) и требующими для работы подачи на них ряда внешних рабочих напряжений;
- невозможность автоматизации измерений характеристик ТВК (при совместной работе с инфракрасными коллиматорными комплексами), позволяющей повысить точность измерений за счет автоматического выбора оптимального режима работы ТВК и исключения ошибок оператора.
Целью предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения проверки работоспособности ТВК, не имеющих органов ручного управления, и автоматизации измерения основных качественных характеристик ТВК, при повышении точности результатов измерений.
Указанная цель достигается тем, что в устройство контроля и управления тепловизионными каналами, содержащее устройство отображения, записи и обработки информации, включающее в себя персональный компьютер и преобразователь форматов видеосигналов, вход которого является видеовходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для приема сигнала с видеовыхода контролируемого тепловизионного канала, а выход подключен к первому порту персонального компьютера, дополнительно введены преобразователь стандартов обмена, первый порт ввода-вывода которого является портом ввода-вывода устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для выдачи цифровых сигналов во второй порт ввода-вывода контролируемого тепловизионного канала, а второй порт ввода-вывода подключен к второму порту ввода-вывода персонального компьютера, формирователь команд управления, вход которого подключен к третьему порту персонального компьютера, а выход является управляющим выходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для подачи силовых команд управления на третий вход контролируемого тепловизионного канала, формирователь рабочих напряжений, выходы которого являются выходами рабочих напряжений устройства контроля и управления тепловизионными каналами, служит для подачи данных напряжений на четвертый вход контролируемого тепловизионного канала, при этом персональный компьютер снабжен четвертым портом ввода-вывода для возможности подключения к управляющему входу инфракрасного коллиматорного комплекса.
На чертеже представлена функциональная схема устройства контроля и управления тепловизионными каналами.
Устройство контроля и управления тепловизионными каналами содержит устройство 1 отображения, записи и обработки информации, включающее в себя преобразователь 2 форматов видеосигналов, например преобразователь видеосигнала аналогового формата или цифрового формата CAMERA LINK в цифровой видеосигнал формата, воспринимаемого видеосистемой (не показана) персонального компьютера 3. Вход преобразователя 2 форматов видеосигналов является видеовходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами, а выход подключен к порту I персонального компьютера 3, в качестве которого может быть использован, например, промышленный ноутбук типа РАМЭК-113, Корвет и др., с повышенной защитой от внешних воздействий. В преобразователе 4 стандартов обмена порт I ввода-вывода является портом ввода-вывода устройства контроля и управления тепловизионными каналами, а порт II ввода-вывода подключен к порту II ввода-вывода персонального компьютера 3. Преобразователь 4 стандартов обмена может, например, выполнять такие типы преобразований стандартов, как RS232C - RS422, CAN - USB и т.д. Вход формирователя 5 команд управления подключен к порту III персонального компьютера 3, а выход является управляющим выходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами. Выходы формирователя 6 рабочих напряжений являются выходами рабочих напряжений устройства контроля и управления тепловизионными каналами. Персональный компьютер 3 снабжен IV портом ввода-вывода для подключения внешних устройств.
Формирователь 5 команд управления может содержать, например, последовательно соединенные схему 7 сопряжения, вход которой является входом формирователя 5 команд управления, и формирователь 8 силовых сигналов, выход которого является выходом формирователя 5 команд управления.
На чертеже показан также контролируемый ТВК 9 с входящим в его состав объективом 10 и инфракрасный коллиматорный комплекс (ИКК) 11.
Работает устройство контроля и управления тепловизионными каналами следующим образом.
После включения формирователя 6 рабочих напряжений, выполненного, например, на импульсных преобразователях AC-DC и DC-DC типа TOL300-24, TEN5-4811WI, соответствующие напряжения подаются на вход IV ТВК 9 и на все составные части устройства контроля и управления тепловизионными каналами (напряжения питания - на чертеже - связи A1, А2, A3, А4). После включения персонального компьютера 3 на его экране появляется изображение пульта управления, с помощью которого оператор задает требуемые команды, которые в цифровом виде выдаются через порт III персонального компьютера 3 на формирователь 5 команд управления, в котором эти команды принимаются и обрабатываются схемой 7 сопряжения, выполненной, например, на контроллере типа MSC1211Y5, преобразуются в силовые сигналы формирователем 8 силовых сигналов, в состав которого могут входить, например, твердотельные реле типа РВВ150 и LAA110P, мостовые драйверы типа TLE5205-2G, и затем с его выхода эти силовые сигналы подаются на вход III ТВК 9 и обеспечивают работу ТВК 9 (включение ТВК 9, открывание защитной крышки (не показана) объектива 10 ТВК 9, включение подогрева элементов ТВК 9 при низких температурах окружающей среды и т.д.).
После включения ТВК 9 и открывания защитной крышки объектива 10 сигнал с видеовыхода I ТВК 9 поступает в устройство 1 отображения, записи и обработки информации, а именно на вход преобразователя 2 форматов видеосигналов и с его выхода в порт I персонального компьютера 3. На определенном участке экрана, не занятого изображением пульта, формируется изображение, выдаваемое ТВК 9. Настройки ТВК 9 при его включении устанавливаются усредненные. Для улучшения качества изображения необходима адаптация параметров ТВК 9 к текущим условиям. Для этого оператор с помощью пульта на экране персонального компьютера 3 проводит калибровку, установку по изображению на экране персонального компьютера 3 оптимальных с его точки зрения значений яркости, контраста, осуществляет подфокусировку и т.д. Соответствующие цифровые сигналы для выполнения этих операций передаются из порта II ввода-вывода персонального компьютера 3 через преобразователь 4 стандартов обмена в порт II ввода-вывода ТВК 9.
При работе устройства контроля и управления тепловизионными каналами с ТВК 9, когда на оптический вход ТВК 9 поступает произвольный оптический сигнал (излучение от случайных окружающих объектов), осуществляется проверка функционирования ТВК 9, что является достаточным при проверках в процессе хранения и ремонта.
Устройство контроля и управления тепловизионными каналами может быть использовано и при измерении основных качественных характеристик ТВК 9, таких как минимально разрешаемая разность температур и температурно-частотная характеристика при совместной работе с инфракрасным коллиматорным комплексом 11. Для этого на оптический вход ТВК 9 подается с оптического выхода инфракрасного коллиматорного комплекса 11 нормированный инфракрасный контрастный коллимированный поток излучения.
Работа устройства контроля и управления тепловизионными каналами при использовании инфракрасного коллиматорного комплекса 11 может осуществляться в ручном режиме, когда всем процессом измерения характеристик управляет оператор, и в автоматическом режиме.
При работе устройства контроля тепловизионными каналами и управления совместно с инфракрасным коллиматорным комплексом в ручном режиме проводится стандартная процедура измерения характеристик ТВК 9 (Дж. Ллойд. Системы тепловидения. М., Мир, 1978 г., стр. 393).
При работе устройства контроля и управления тепловизионными каналами в автоматическом режиме устанавливается связь между портом IV ввода-вывода персонального компьютера 3 и портом I инфракрасного коллиматорного комплекса 11. После включения устройства контроля и управления тепловизионными каналами и инфракрасного коллиматорного комплекса 11 и задания устройству контроля и управления тепловизионными каналами режима измерения характеристик ТВК 9 оно автоматически выдает команду в инфракрасный коллиматорный комплекс 11 на установку одной из мир и одного из ряда поочередно устанавливаемых значений разности радиационных температур. Распознавание этой миры осуществляется устройством контроля и управления тепловизионными каналами автоматически в соответствии с введенными в персональный компьютер 3 устройства контроля и управления тепловизионными каналами значениями разности радиационных температур при всех возможных поочередно устанавливаемых устройством контроля и управления тепловизионными каналами вариантах режима работы ТВК 9. По окончании процедуры выбирается лучший результат, т.е. выбирается минимальное из всех значений разностей температур значение, при котором мира распознается. Затем автоматически поочередно устанавливаются все остальные миры инфракрасного коллиматорного комплекса 11, и операция распознавания повторяется. После перебора всех мир устройство контроля и управления тепловизионными каналами автоматически рассчитывает, выдает и запоминает основные характеристики ТВК 9.
Таким образом, выполнение устройства контроля и управления тепловизионными каналами в соответствии с заявляемыми признаками позволяет расширить его функциональные возможности за счет:
- автономной проверки функционирования тепловизионных каналов, не имеющих органов управления, без установки на носитель;
- автоматизации выбора оптимального режима работы тепловизионного канала и исключения ошибок оператора. При этом обеспечивается повышение точности измерения основных характеристик тепловизионных каналов.

Claims (1)

  1. Устройство контроля и управления тепловизионными каналами, содержащее устройство отображения, записи и обработки информации, включающее в себя персональный компьютер и преобразователь форматов видеосигналов, вход которого является видеовходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для приема сигнала с видеовыхода контролируемого тепловизионного канала, а выход подключен к первому порту персонального компьютера, отличающееся тем, что в него дополнительно введены преобразователь стандартов обмена, первый порт ввода-вывода которого является портом ввода-вывода устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для выдачи цифровых сигналов во второй порт ввода-вывода контролируемого тепловизионного канала, а второй порт ввода-вывода подключен к второму порту ввода-вывода персонального компьютера, формирователь команд управления, вход которого подключен к третьему порту персонального компьютера, а выход является управляющим выходом устройства контроля и управления тепловизионными каналами и служит для подачи силовых команд управления на третий вход контролируемого тепловизионного канала, формирователь рабочих напряжений, выходы которого являются выходами рабочих напряжений устройства контроля и управления тепловизионными каналами, служит для подачи данных напряжений на четвертый вход контролируемого тепловизионного канала, при этом персональный компьютер снабжен четвертым портом ввода-вывода для возможности подключения к управляющему входу инфракрасного коллиматорного комплекса.
RU2015141265/07A 2015-09-28 2015-09-28 Устройство контроля и управления тепловизионными каналами RU2605934C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141265/07A RU2605934C1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Устройство контроля и управления тепловизионными каналами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015141265/07A RU2605934C1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Устройство контроля и управления тепловизионными каналами

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2605934C1 true RU2605934C1 (ru) 2016-12-27

Family

ID=57793705

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015141265/07A RU2605934C1 (ru) 2015-09-28 2015-09-28 Устройство контроля и управления тепловизионными каналами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605934C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185057U1 (ru) * 2018-07-09 2018-11-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU185059U1 (ru) * 2018-07-16 2018-11-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2686155C1 (ru) * 2018-07-09 2019-04-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2689457C1 (ru) * 2018-07-16 2019-05-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0797362A1 (en) * 1996-03-21 1997-09-24 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Test system for optical and electro-optical viewing systems
RU2420770C1 (ru) * 2009-11-26 2011-06-10 Евгений Александрович Терешин Унифицированный тепловизионный прибор
US8373757B1 (en) * 2009-02-23 2013-02-12 Flir Systems, Inc. Flat field correction for infrared cameras
US8378290B1 (en) * 2008-09-02 2013-02-19 Flir Systems, Inc. Sensor calibration systems and methods for infrared cameras
RU2558351C1 (ru) * 2014-06-16 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Тепловизионный канал

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0797362A1 (en) * 1996-03-21 1997-09-24 Nederlandse Organisatie Voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Tno Test system for optical and electro-optical viewing systems
US8378290B1 (en) * 2008-09-02 2013-02-19 Flir Systems, Inc. Sensor calibration systems and methods for infrared cameras
US8373757B1 (en) * 2009-02-23 2013-02-12 Flir Systems, Inc. Flat field correction for infrared cameras
RU2420770C1 (ru) * 2009-11-26 2011-06-10 Евгений Александрович Терешин Унифицированный тепловизионный прибор
RU2558351C1 (ru) * 2014-06-16 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (ОАО "НПО ГИПО") Тепловизионный канал

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Зарипов Ренат Исламович, Приборы и средства повышения точности контроля инфракрасных систем, Диссертация ВАК 05.11.13, Казанский Государственный Технический Университет им. А.Н. Туполева, Казань, 2009. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU185057U1 (ru) * 2018-07-09 2018-11-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2686155C1 (ru) * 2018-07-09 2019-04-24 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU185059U1 (ru) * 2018-07-16 2018-11-19 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов
RU2689457C1 (ru) * 2018-07-16 2019-05-29 Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Государственный институт прикладной оптики" (АО "НПО ГИПО") Стенд измерения параметров тепловизионных каналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2605934C1 (ru) Устройство контроля и управления тепловизионными каналами
CN104851399B (zh) 发光设备及其控制方法
KR101473769B1 (ko) 응답시간 측정 장치, 응답시간 측정 시스템 및 응답시간 측정 방법
EP2713679B1 (en) Methods and systems for controlling LEDs
US11444657B2 (en) Signal transmission circuit and signal transmission system
US20070120510A1 (en) Fan speed controlling system
US20100201342A1 (en) Verfahren zum Betreiben eines Feldgerates
US9468067B2 (en) Method and circuit assembly for operating an LED light source
RU161334U1 (ru) Устройство контроля и управления
CN107202965A (zh) 一种测试电源信号完整性的方法和设备
CN102645593B (zh) 一种确定液晶显示器的公共电极电压的方法及装置
CN103575763A (zh) 对传感器自动零点校准的电路及方法
KR101339005B1 (ko) 차량용 모니터 장치 및 이의 제어 방법
KR101957795B1 (ko) 공기조화기의 고장진단 방법 및 이를 수행하는 장치
KR19980042236A (ko) 고장진단장치
CN109708691B (zh) 一种多通道温度及应力应变在线测量集成系统及方法
CN204462836U (zh) 汽车直喷发动机控制器的电磁兼容测试负载箱
KR20120111620A (ko) Plc 아날로그 입력모듈 및 이의 단선검사 방법
KR102013644B1 (ko) 계측기 자동교정장비의 오차저감 장치
CN107405059A (zh) 内窥镜电源供给系统
CN110062877B (zh) 控制装置以及颜色测量系统
CN203116956U (zh) 一种便携式伺服、比例阀数显检测记录仪
WO2018110333A1 (ja) 色測定システム
US20210064017A1 (en) Electronic component real-time protection and monitoring notification system
JP2013120991A (ja) 映像表示装置