RU2703965C1 - Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения - Google Patents

Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения Download PDF

Info

Publication number
RU2703965C1
RU2703965C1 RU2019113988A RU2019113988A RU2703965C1 RU 2703965 C1 RU2703965 C1 RU 2703965C1 RU 2019113988 A RU2019113988 A RU 2019113988A RU 2019113988 A RU2019113988 A RU 2019113988A RU 2703965 C1 RU2703965 C1 RU 2703965C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ring
photodetector
video signal
sensor
circular
Prior art date
Application number
RU2019113988A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Михайлович Смелков
Original Assignee
Вячеслав Михайлович Смелков
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 Вячеслав Михайлович Смелков filed Critical Вячеслав Михайлович Смелков
Priority to RU2019113988A priority Critical patent/RU2703965C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2703965C1 publication Critical patent/RU2703965C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B37/00Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe
    • G03B37/04Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe with cameras or projectors providing touching or overlapping fields of view
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/70SSIS architectures; Circuits associated therewith
    • H04N25/76Addressed sensors, e.g. MOS or CMOS sensors
    • H04N25/77Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components
    • H04N25/778Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components comprising amplifiers shared between a plurality of pixels, i.e. at least one part of the amplifier must be on the sensor array itself

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к панорамному телевизионно-компьютерному наблюдению цветного изображения. Технический результат заключается в повышении степени интеграции датчика видеосигнала основных цветов. Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения содержит «кольцевой» фотоприемник, выполненный на кристалле, изготовленном по технологии КМОП, на мишень которого проецируется панорамное оптическое изображение в одном из трех основных цветов (R, G, В), причем «кольцевой» фотоприемник имеет форму кругового кольца и содержит на кристалле «кольцевую» мишень, выполненную в виде линеек светочувствительных пикселов, причем мишень сенсора состоит из фотодиодных активных пикселов, каждый из которых имеет усилитель с коэффициентом усиления K. Датчик видеосигнала также содержит встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий передачу видеосигнала активного пиксела на свою «радиальную» шину видео, при этом на общем кристалле фотоприемника размещаются и блоки, выполняющие развертку и формирование выходного напряжения цифрового видеосигнала, а именно: «кольцевой» регистр кадровой развертки, «кольцевой» коммутатор видеосигналов, «кольцевой» мультиплексор строчной развертки. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к панорамному телевизионно-компьютерному наблюдению цветного изображения, которое выполняется телевизионной камерой в области, близкой к полусфере, т.е. в пространственном угле 360 градусов по азимуту и десятки градусов по углу места, при помощи трех датчиков видеосигнала основных цветов (R, G, В), изготовленных по технологии комплементарных структур «металл-окисел-полупроводник» (КМОП).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению следует считать датчик видеосигнала основных цветов [1], оптический вход которого расположен в одном из трех выходов оптической светоделительной призмы, установленной между панорамным объективом и тремя этими датчиками, каждый из которых содержит «кольцевой» фотоприемник, на мишень которого проецируется панорамное оптическое изображение в одном из трех основных цветов, т.е. или в красном - R, или в зеленом - G, или в синем - В, а также блок «кольцевой» развертки, сигнальный процессор, выход которого является выходом видеосигнала датчика, и блок формирования апертуры (БФА), при этом «кольцевой» фотоприемник, выполненный по технологии приборов с зарядовой связью (ПЗС), имеет кристалл виде кругового кольца из кремния и состоит из последовательно связанных зарядовой связью фотоприемной области (мишени), «кольцевого» регистра сдвига и преобразователя «заряд - напряжение» (БПЗН) с организацией «плавающая диффузия», причем на мишени линейки светочувствительных элементов, чередующиеся с линейками экранированных от света элементов, расположены вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца к его внешней периферии и расположенному там «кольцевому» регистру сдвига, число элементов которого равно числу элементов в каждой «кольцевой» строке мишени, причем информационный вход сигнального процессора подключен к выходу БПЗН «кольцевого» фотоприемника, первый выход блока «кольцевой» развертки - к управляющим входам фотоприемной области «кольцевого» фотоприемника, второй выход блока «кольцевой» развертки - к управляющим входам «кольцевого» регистра сдвига «кольцевого» фотоприемника, третий выход блока «кольцевой» развертки - к управляющему входу БПЗН «кольцевого» фотоприемника, четвертый выход блока «кольцевой» развертки - к входу синхронизации сигнального процессора, при этом информационный вход БФА подключен к пятому выходу блока «кольцевой» развертки, синхронизирующий вход БФА - к шестому выходу блока «кольцевой» развертки, а выход БФА - к управляющему входу блока «кольцевой» развертки, при этом площадь светочувствительных элементов и равная ей площадь экранированных элементов мишени различны от строки к строке, увеличиваясь по мере движения к внешней периферии до максимальной величины, не превышающей площадь элемента «кольцевого» регистра сдвига, причем период управляющих импульсов Tr, формируемых на выходе БФА определяется соотношением:
Figure 00000001
где Тр - период считывания элемента в «кольцевом» фотоприемнике;
Figure 00000002
- коэффициент, целое число, величина которого для текущей строки считывания в «кольцевом» фотоприемнике, равна отношению:
Figure 00000003
где Δ1 и
Figure 00000004
- соответственно площадь светочувствительного элемента для первой и текущей строк считывания в «кольцевом» фотоприемнике, обеспечивая, реализацию в выходном видеосигнале сенсора одинаковой площади считывающей апертуры.
Недостаток прототипа - ограниченная степень интеграции датчика видеосигнала основных цветов из-за применяемой технологии ПЗС для изготовления, принципиально не позволяющей разместить на его кристалле электронное «обрамление» фотоприемника.
Здесь под этим термином конкретно подразумевается блоковая совокупность, включающая в себя блок «кольцевой» развертки, сигнальный процессор и БФА.
Задачей изобретения является повышение степени интеграции датчика видеосигнала основных цветов за счет выполнения его по технологии КМОП и с размещением на его кристалле электронного «обрамления» фотоприемника.
Поставленная задача в заявляемом датчике видеосигнала основных цветов решается тем, что в устройство его прототипа [1], содержащее «кольцевой» фотоприемник, на мишень которого проецируется панорамное оптическое изображение в одном из трех основных цветов (или в красном -R, или в зеленом - G, или в синем - В), причем «кольцевой» фотоприемник имеет форму кругового кольца и содержит на кристалле «кольцевую» мишень, выполненную в виде линеек светочувствительных пикселов, расположенных вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца к его внешней периферии, причем число светочувствительных пикселов в каждой «кольцевой» строке одинаково, а их площадь от строки к строке различна, увеличиваясь по мере движения к внешней периферии фотоприемника, но при этом, в отличие от прототипа [1], сам фотоприемник выполнен на кристалле, изготовленном по технологии КМОП, причем мишень сенсора состоит из фотодиодных активных пикселов, каждый из которых имеет усилитель с коэффициентом усиления
Figure 00000005
а также встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий передачу видеосигнала активного пиксела на свою «радиальную» шину видео, при этом все они в совокупности объединяют активные пикселы мишени в «радиальные» столбцы, причем управление АЦП для пикселов, расположенных вдоль каждой «кольцевой» строки сенсора, осуществляется при помощи отдельно взятой «кольцевой» строчной шины, общее количество которых определяет число строк в сенсоре, а количество «радиальных» шин видео - число пикселов в каждой строке сенсора; при этом на общем кристалле фотоприемника размещаются и блоки, выполняющие развертку и формирование выходного напряжения цифрового видеосигнала, а именно: «кольцевой» регистр кадровой развертки, осуществляющий выбор «кольцевой» строки; «кольцевой» коммутатор видеосигналов, содержащий коммутаторы видеосигнала для каждого «радиального» столбца, которые управляются с соответствующего выхода «кольцевого» мультиплексора строчной развертки, и обеспечивают передачу видеосигнала на выходе каждой «радиальной» шины видео на «кольцевую» шину видео, выход которой является выходом «Видео» фотоприемника, причем коэффициент усиления
Figure 00000006
активного пиксела для каждой текущей «кольцевой» строки сенсора изменяется по соотношению:
Figure 00000007
где Δ1 и
Figure 00000008
- соответственно светочувствительная площадь активного пиксела для первой и текущей «кольцевой» строки считывания в «кольцевом» сенсоре, обеспечивая одинаковую величину считывающей апертуры в пределах всего «кольцевого» растра изображения.
Важно отметить следующее. Светочувствительная площадь пикселов «кольцевой» мишени заявляемого фотоприемника, как и для прототипа [1], от строки к строке различна. Это вызывается необходимостью для «кольцевого» фотоприемника, имеющего одинаковое число пикселов в каждой строке, выравнивания разрешающей способности в пределах кадра путем обеспечения одинаковой величины технологического (производственного) зазора между светочувствительными элементами.
Но при этом, как в заявляемом решении, так и в прототипе [1], не происходит межстрочного нарушения чувствительности сенсора по следующим обстоятельствам.
Параметр считывающей апертуры для всех пикселов каждой текущей строки «кольцевого» кадра здесь определяется произведением коэффициента усиления
Figure 00000009
пиксела на величину его светочувствительной площади
Figure 00000010
.Как следует из соотношения (3), этот показатель остается постоянным (неизменным) для всех светочувствительных пикселов заявляемого фотоприемника. Не меняется и величина шумовой «дорожки» для каждого активного пиксела сенсора, что является обязательным условием для реализации чувствительности фотоприемника и его отношения сигнал/шум.
Отметим, что в прототипе [1] этот принцип также соблюдается, но реализуется по другому методу, см. опубликованные выше соотношения (1) и (2).
Поэтому предлагаемое техническое решение соответствует критерию о наличии изобретательского уровня.
На фиг. 1 приведена схемотехническая организация заявляемого датчика видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения; на фиг. 2 показан фрагмент этой организации, иллюстрирующий подробности конструкции его «кольцевой» мишени; на фиг. 3, по данным [2], представлена фотография изображения, полученного при помощи отечественного панорамного зеркально-линзового объектива.
Предлагаемый «кольцевой» фотоприемник 1 (см. фиг. 1) выполнен по технологии КМОП и содержит на общем кристалле «кольцевую» мишень 1-1 сенсора, «кольцевой» регистр 1-2 кадровой развертки, «кольцевой» коммутатор 1-3 видеосигналов и «кольцевой» мультиплексор 1-4 строчной развертки.
Как показано на фиг. 1..2 активные пикселы на мишени сенсора объединены в столбцы, которые расположены вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца.
Каждый активный пиксел мишени (см. фиг. 2) имеет в своем составе светочувствительную область (площадь) 1-1-1, усилитель 1-1-2 с коэффициентом усиления
Figure 00000011
для каждой текущей «кольцевой» строки сенсора и встроенный АЦП 1-1-3.
«Кольцевой» коммутатор 1-3 видеосигналов состоит из отдельных коммутаторов 1-3-1 видеосигнала, число которых соответствует числу активных пикселов на мишени, объединенных «кольцевой» шиной видео 1-3-2.
Отметим, что показанная на фиг. 1 форма светочувствительной площади пиксела в виде прямоугольника, а на фиг. 2 - латинской буквы L -являются условными. На практике электроды зарядового накопления активных пикселов мишени сенсора, совпадающие с площадью их светочувствительной площади, могут быть выполнены совершенно иначе, например, с геометрической формой в виде части кругового кольца.
Управление АЦП 1-1-3 пиксела для каждой «кольцевой» строки мишени фотоприемника осуществляется при помощи отдельной (своей) строчной шины 1-1-4, передающей сигнал управления с соответствующего выхода «кольцевого» регистра 1-2 кадровой развертки.
Видеосигнал с выхода каждого АЦП 1-1-3 для каждого активного пиксела отдельного взятого «радиального» столбца передается на «радиальную» шину видео 1-1-5. Далее при помощи «своего» ключевого МОП-транзистора коммутатора 1-3-1, управляемого с одного из выходов мультиплексора 1-4, цифровой видеосигнал текущего пиксела передается на «кольцевую» шину видео 1-3-2. Здесь осуществляется выход готового цифрового видеосигнала «кольцевого» фотоприемника для одного из основных цветов передаваемой сцены.
Отметим, что на фиг. 1 пунктирные стрелки показывают управление «кольцевыми» строчными шинами 1-1-4 фотоприемника со стороны «кольцевого» регистра 1-2 кадровой развертки. То, что здесь, как и на фиг. 2 изображены лишь четыре строчные шины является условностью чертежа.
В действительности, число шин 1-1-4 соответствует показателю числа «кольцевых» строк в заявляемом сенсоре.
Поясним дополнительно на фиг. 1 и другое. Стрелки с непрерывными линиями отмечают передачу сигнала изображения в сенсоре по «радиальным» шинам видео 1-1-5 в направлении к «кольцевому» коммутатору 1-3 видеосигналов.
В результате в «кольцевом» растре последовательно один за другим для каждого пиксела отдельно взятой «кольцевой» строки и последовательно строка за строкой для мишени в целом формируется в цифровом виде напряжение выходного видеосигнала фотоприемника.
Благодаря принятой для изготовления предлагаемого датчика видеосигнала технологии КМОП, обеспечивается возможность интегрировать на один общий кристалл не только фотоприемник с АЦП для каждого активного пиксела, но и блоки цифровой развертки телевизионной камеры.
Необходимо признать, что концепция матричного (прямоугольного) фотоприемника с активным пикселом, встроенным в него АЦП и цифровым видеосигналом на выходе, который предполагалось выполнить по технологии КМОП путем реализации метода «координатная адресация», была разработана американскими специалистами в «нулевые» двухтысячные годы. Об этом сообщалось и в отечественной монографии [3, с. 67, рис. 1.21]. Однако схемотехническая организация на кристалле КМОП «кольцевого» фотоприемника с аналогичными возможностями не предлагалась.
Наличие пассивной (неинформативной) области в центре оптического кадра панорамного изображения, см. фиг. 3, подтверждает целесообразность выбора формы фотоприемника 1, как и в прототипе, в пользу кругового кольца.
Заявляемый датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения (см. фиг. 1..2) работает следующим образом.
Пусть в составе телевизионной камеры (здесь не показано) три таких датчика видеосигнала, воспринимающих в качестве входного оптического изображения соответственно изображение R - красного цвета, G - зеленого цвета и В - синего цвета, располагаются на выходах оптической светоделительной призмы, которая установлена за панорамным объективом и связана с ним оптически. Отметим, что конструкция светоделительной призмы совершенно аналогична той, которая используется в трехматричных цветных камерах вещательного телевидения, см. например, [4, с. 154].
Каждый из трех датчиков видеосигнала R, G и В реализует «кольцевую» развертку зарядового изображения на фотоприемной области 1-1 по методу «координатная адресация» и формирование на выходе напряжения видеосигнала соответствующей цветовой компоненты в цифровой форме.
Благодаря реализации априори зависимости коэффициента усиления
Figure 00000012
активного пиксела для каждой текущей «кольцевой» строки сенсора с его светочувствительной площадью по соотношению (3), обеспечивается одинаковая величина площади считывающей апертуры сенсора.
Следовательно, для каждого из трех датчиков видеосигнала основных цветов будет достигаться выравнивание параметра разрешающей способности непосредственно в фотоприемнике.
Далее, используя видеосигналы R, G и В от этих трех датчиков, через интерфейс телевизионной камеры формируют цифровой композитный видеосигнал цветного изображения телевизионной камеры.
Как известно, см. например [4, с. 155], для его получения нужно иметь сигнал яркости (Y), сигнал цветовой разности красного (R-Y) и сигнал цветовой разности синего (В-Y). Все необходимое для этого уже есть в цифровой форме составляющих сигналов.
Сигнал яркости определяется выражением:
Figure 00000013
Сигнал цветовой разности красного:
Figure 00000014
Сигнал цветовой разности синего:
Figure 00000015
Эти два цветоразностных сигнала совместно с сигналом яркости замешиваются в выходной видеосигнал телевизионной камеры..
Далее, как и в устройстве компьютерной системы прототипа [1], цифровой композитный видеосигнал цветного изображения передается с телевизионной камеры на сервер, где выполняется запись видеоинформации в его оперативную память на кадр.
В сервере компьютерной системы, реализуется преобразование «кольцевого» кадра цветного изображения в соответствующие «прямоугольные» кадры путем считывания видеосигнала из оперативной памяти, причем число «прямоугольных» кадров т, соответствующих одному текущему «кольцевому» кадру, удовлетворяет соотношению:
Figure 00000016
где γг - горизонтальный угол поля зрения в градусах наблюдаемого оператором изображения.
Пусть при проектировании телевизионно-компьютерной системы разработчиком заложено, что текущий угол поля зрения (γг) предъявляемого оператору панорамного изображения составляет 60° по горизонтали.
Тогда по соотношению (7) «кольцевой» кадр должен соответствовать шести «прямоугольным» кадрам (m=б). Это означает, что имеем 6 условных областей в пространстве «кольцевого» кадра.
Следовательно, каждый «кольцевой» кадр записи изображения конвертируется в 6 «прямоугольных» кадров, которые могут быть предложены в виде текущей последовательности операторам этой компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения.
Это означает, что в реальном масштабе времени может быть реализован контроль шести изображений с одинаковой по полю (повышенной) четкостью наблюдаемой «картины», как у прототипа [1].
Но при этом в заявляемом решении выполняется поставленная задача -повышение степени интеграции датчика видеосигнала основных цветов. Следует отметить, что реализация этой задачи сопровождается и мультипликативным эффектом в части упрощения структурной схемы самого датчика по сравнению с прототипом [1], а, следовательно, и трех сразу в составе телевизионной камеры цветного изображения.
В настоящее время все элементы структурной схемы датчика видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения освоены или могут быть освоены отечественной промышленностью.
Поэтому следует считать предполагаемое изобретение соответствующим требованию о промышленной применимости.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент РФ №2611426. МПК H04N 5/335. Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионного наблюдения цветного изображения. / В.М. Смелков // Б.И. - 2017. - №6.
2. Патент РФ №2185645. МПК G02B13/06, G02B 17/08. Панорамный зеркально-линзовый объектив. / А.В. Куртов, В.А. Соломатин // Б.И. - 2002. - №20.
3. Березин В.В., Умбиталиев А.А., Фахми Ш.С., Цыцулин А.К. и Шипилов Н.Н. Твердотельная революция в телевидении: Телевизионные системы на основе приборов с зарядовой связью, систем на кристалле и видеосистем на кристалле. Под ред. А.А. Умбиталиева и А.К. Цыцулина. - М.: «Радио и связь», 2006.
4. Владо Дамьяновски. СТУ. Библия видеонаблюдения, Цифровые и сетевые технологии. / Перевод с англ. М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006.

Claims (4)

1. Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения, содержащий «кольцевой» фотоприемник, на мишень которого проецируется панорамное оптическое изображение в одном из трех основных цветов (или в красном - R, или в зеленом - G, или в синем - В), причем «кольцевой» фотоприемник имеет форму кругового кольца и содержит на кристалле «кольцевую» мишень, выполненную в виде линеек светочувствительных пикселов, расположенных вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца к его внешней периферии, причем число светочувствительных пикселов в каждой «кольцевой» строке одинаково, а их площадь от строки к строке различна, увеличиваясь по мере движения к внешней периферии фотоприемника, отличающийся тем, что сам фотоприемник выполнен на кристалле, изготовленном по технологии КМОП, причем мишень сенсора состоит из фотодиодных активных пикселов, каждый из которых имеет усилитель с коэффициентом усиления Km а также встроенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий передачу видеосигнала активного пиксела на свою «радиальную» шину видео, при этом все они в совокупности объединяют активные пикселы мишени в «радиальные» столбцы, причем управление АЦП для пикселов, расположенных вдоль каждой «кольцевой» строки сенсора, осуществляется при помощи отдельно взятой «кольцевой» строчной шины, общее количество которых определяет число строк в сенсоре, а количество «радиальных» шин видео - число пикселов в каждой строке сенсора; при этом на общем кристалле фотоприемника размещаются и блоки, выполняющие развертку и формирование выходного напряжения цифрового видеосигнала, а именно: «кольцевой» регистр кадровой развертки, осуществляющий выбор «кольцевой» строки; «кольцевой» коммутатор видеосигналов, содержащий коммутаторы видеосигнала для каждого «радиального» столбца, которые управляются с соответствующего выхода «кольцевого» мультиплексора строчной развертки, и обеспечивают передачу видеосигнала на выходе каждой «радиальной» шины видео на «кольцевую» шину видео, выход которой является выходом «Видео» фотоприемника, причем коэффициент усиления Km активного пиксела для каждой текущей «кольцевой» строки сенсора изменяется по соотношению:
Figure 00000017
где Δ1 и Δm - соответственно светочувствительная площадь активного пиксела для первой и текущей «кольцевой» строки считывания в «кольцевом» сенсоре, обеспечивая одинаковую величину считывающей апертуры в пределах всего «кольцевого» растра изображения.
2. Датчик видеосигнала основных цветов по п. 1, отличающийся тем, что электроды зарядового накопления активных пикселов мишени выполнены с геометрической формой в виде части кругового кольца.
RU2019113988A 2019-05-06 2019-05-06 Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения RU2703965C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113988A RU2703965C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113988A RU2703965C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2703965C1 true RU2703965C1 (ru) 2019-10-22

Family

ID=68318280

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113988A RU2703965C1 (ru) 2019-05-06 2019-05-06 Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2703965C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377498C2 (ru) * 2007-11-08 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Оптико-механическое угломерное устройство поворотного типа с оптическим указателем на основе многозначной меры и фотоэлектронным регистратором
US20130176386A1 (en) * 2010-09-14 2013-07-11 Thales Optronic system having supra-hemispheric vision
US20160323518A1 (en) * 2015-05-01 2016-11-03 Duelight Llc Systems and methods for generating a digital image using separate color and intensity data
RU2611426C1 (ru) * 2016-02-24 2017-02-22 Вячеслав Михайлович Смелков Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионного наблюдения цветного изображения
US20170243373A1 (en) * 2015-04-15 2017-08-24 Lytro, Inc. Video capture, processing, calibration, computational fiber artifact removal, and light-field pipeline

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2377498C2 (ru) * 2007-11-08 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Оптико-механическое угломерное устройство поворотного типа с оптическим указателем на основе многозначной меры и фотоэлектронным регистратором
US20130176386A1 (en) * 2010-09-14 2013-07-11 Thales Optronic system having supra-hemispheric vision
US20170243373A1 (en) * 2015-04-15 2017-08-24 Lytro, Inc. Video capture, processing, calibration, computational fiber artifact removal, and light-field pipeline
US20160323518A1 (en) * 2015-05-01 2016-11-03 Duelight Llc Systems and methods for generating a digital image using separate color and intensity data
RU2611426C1 (ru) * 2016-02-24 2017-02-22 Вячеслав Михайлович Смелков Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионного наблюдения цветного изображения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2013546249A (ja) 複数開口のカメラを用いる撮像システムおよび撮像方法
WO2014199338A4 (en) Dual aperture zoom digital camera
CN110740272A (zh) 图像采集方法、摄像头组件及移动终端
WO2007075552A2 (en) Imager and imaging method for digital cinematography
RU2706011C1 (ru) Устройство компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения
RU2611421C1 (ru) Телевизионная камера и её "кольцевой" фотоприёмник для компьютерной системы панорамного наблюдения
US20240089629A1 (en) Image sensor and imaging device
RU2665695C1 (ru) Устройство компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения
RU2633758C1 (ru) Телевизионная камера повышенной чувствительности для панорамного компьютерного наблюдения
RU2703965C1 (ru) Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения цветного изображения
JP6595161B2 (ja) 画像処理装置、画像処理方法、及び、撮像装置
RU2640756C1 (ru) Устройство компьютерной системы для телевизионного кругового обзора внутренней поверхности труб и трубопроводов большого диаметра
RU2710779C1 (ru) Устройство "кольцевого" фотоприёмника цветного изображения для панорамного телевизионно-компьютерного наблюдения
RU2708630C1 (ru) Устройство компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения
RU2631830C1 (ru) Устройство компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения
WO2022226702A1 (zh) 图像处理方法、处理装置、电子设备和存储介质
RU2611426C1 (ru) Датчик видеосигнала основных цветов для панорамного телевизионного наблюдения цветного изображения
RU2530879C1 (ru) Устройство панорамного телевизионного наблюдения "день-ночь"
RU2704582C1 (ru) Способ формирования видеосигнала в телевизионно-компьютерной системе для контроля промышленных изделий, имеющих форму кругового кольца
RU2709409C1 (ru) Устройство компьютерной системы для телевизионного кругового обзора внутренней поверхности труб и трубопроводов большого диаметра
RU2641287C1 (ru) Телевизионная камера цветного изображения для панорамного компьютерного сканирования
RU2523858C1 (ru) Устройство панорамного телевизионного наблюдения
RU2675245C1 (ru) Устройство "кольцевого" фотоприёмника для панорамного телевизионно-компьютерного сканирования цветного изображения
RU2710777C1 (ru) Телевизионная камера и её "кольцевой" фотоприёмник для компьютерной системы панорамного наблюдения
RU2791711C1 (ru) Устройство компьютерной системы панорамного телевизионного наблюдения