RU2715349C1 - Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности - Google Patents

Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности Download PDF

Info

Publication number
RU2715349C1
RU2715349C1 RU2019119028A RU2019119028A RU2715349C1 RU 2715349 C1 RU2715349 C1 RU 2715349C1 RU 2019119028 A RU2019119028 A RU 2019119028A RU 2019119028 A RU2019119028 A RU 2019119028A RU 2715349 C1 RU2715349 C1 RU 2715349C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
screen
slopes
glare
recorded
string
Prior art date
Application number
RU2019119028A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Вячеславович Стерлядкин
Original Assignee
Виктор Вячеславович Стерлядкин
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 Виктор Вячеславович Стерлядкин filed Critical Виктор Вячеславович Стерлядкин
Priority to RU2019119028A priority Critical patent/RU2715349C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2715349C1 publication Critical patent/RU2715349C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C13/00Surveying specially adapted to open water, e.g. sea, lake, river or canal
    • G01C13/002Measuring the movement of open water

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Hydrology & Water Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гидрометрии и океанографии, а именно к методам измерения высоты уклонов волн. В способе определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности участок поверхности облучают ярким коллимированным лучом света, отраженные блики регистрируют на матовом экране, расположенном над поверхностью, измеряя освещенность экрана в различных его точках. Дополнительно проводится учет расстояния от поверхности до экрана. Для этого рядом с освещенным участком поверхности натягивают гидрофильную струну, которую освещают другим источником света, и регистрируют положение блика на мениске, который формируется на струне в точке ее пересечения с водной поверхностью. Положение блика на экране однозначно связано с уклоном освещенного участка поверхности и расстоянием от поверхности до экрана. Суммируя интенсивности освещенности каждой точки экрана с учетом текущей высоты, вычисляют полную двумерную плотность вероятностей распределения уклонов. Для того чтобы освещение струны меньше влияло на освещенность экрана, регистрацию отраженных бликов на экране и регистрацию блика на мениске струны возможно проводить в различных спектральных диапазонах. Технический результат – повышение точности измерений, возможность получения полного двумерного распределения и дальнейшего вычисления всех элементов распределения по любым осям. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области гидрометрии и океанографии, методам измерения формы водной поверхности раздела, например, измерению высоты волнения, спектра волнения, спектра уклонов. Данная информация важна в задачах дистанционного зондирования поверхности.
Известен способ измерения уклонов волн с помощью фотографий солнечной дорожки, состоящей из бликов, отраженных от наклонных участков поверхности [1]. Однако в этом способе солнечная дорожка регистрируется с большой высоты (полета самолета) и не регистрируются капиллярные и гравитационно-капиллярные волны.
Другим аналогом является метод определения уклонов путем сканирования поверхности лазерным лучом в одной из плоскостей, перпендикулярной невозмущенной поверхности, регистрации отраженных бликов и расчет статистики уклонов по вероятности регистрации бликов при разных направлениях сканирования [2]. Недостатком данного метода является низкая точность измерений из-за изменения расстояния до поверхности, которое трудно контролировать.
Существует метод, в котором неподвижный лазерный луч направляется перпендикулярно поверхности волн и регистрируется отраженный блик в некотором диапазоне углов, а по вероятности регистрации блика в данном диапазоне определяется распределение плотности вероятности уклонов [3]. При этом заранее предполагается известным, что закон распределенияплотности вероятности уклонов описывается Гауссовым распределением. Недостатком метода является невысокая точность определения уклонов, поскольку вид распределения на самом деле может сильно отличаться от априорно заданного Гауссового. К тому же оценка распределения уклонов по одной измеренной точке этого распределения является весьма приблизительным.
В наиболее близком аналоге (прототипе) лазерные лучи направляются в заданную точку поверхности, регистрируются отраженные блики под разными углами падения, по вероятности регистрации бликов определяется распределение плотности вероятности уклонов [4]. Недостатком метода является невысокая точность измерений из-за отсутствие регистрации высоты волнения, которая имеет переменное значение и влияет на верояногсть регистрации бликов. Кроме того, оценка распределения уклонов проводится по двум-трем точкам, что требует априорного предположения о виде распределения.
В предлагаемом способе проводится регистрация полного двухмерного распределения уклонов по всем направлениям отражения без каких либо предположений о его форме. При этом регистрируется текущее значение высоты взволнованной поверхности в точке измерений и проводится учет этого фактора при обработке результатов и расчете распределения бликов по углам.
Техническим результатом является повышение точности измерений, возможность получения полного двумерного распределения и дальнейшего вычисления всех моментов распределения по любым осям.
Физические принципы предложенного метода состоят в том, что участок поверхности облучают ярким коллимированным лучом света, отраженные блики регистрируют на матовом экране, расположенном над поверхностью, измеряя освещенность экрана в различных его точках. Одновременно проводится измерение расстояния от поверхности до экрана. Для этого рядом с освещенным участком поверхности натягивают гидрофильную струну, которую освещают другим источником света, и регистрируют положение блика на мениске, который формируется на струне в точке ее пересечения с водной поверхностью. Положение блика на экране однозначно связано с уклоном освещенного участка поверхности и расстоянием от поверхности до экрана. Освещенность экрана суммируют с учетом текущего расстояния от поверхности до экрана и по ней вычисляют полную двумерную плотность вероятностей распределения уклонов.
Метод может быть уточнен. Для того, чтобы освещение струны меньше влияло на освещенность экрана, регистрацию отраженных бликов на экране и регистрацию блика на мениске струны проводят в различных спектральных диапазонах.
Общими признаками предложенного способа с прототипом являются: освещение участка поверхности коллимированным светом, регистрация отраженного блика при различных углах наклона поверхности, расчет плотности вероятности уклонов для различных углов падения на поверхность.
На фиг. 1 представлена схема измерений. Источник коллимированного света 1 направлен вертикально вниз к водной поверхности 2. Отраженный блик падает на матовый экран 3, освещенность которого регистрируется на видеокамеру 4. Рядом с освещенным участком поверхности располагают вертикальную гидрофильную струну 5, струну освещают сторонним источником света 6, на видеокамеру 8 регистрируют блик света 7, отраженный от мениска на струне, по которому определяют высоту поверхности, а плотность вероятности уклонов усредняют по серии видеокадров на камере 4 с учетом изменения текущей высоты водной поверхности.
На фиг. 2 представлен видеокадр блика на мениске, который формируется в точке пересечения водной поверхности и гидрофильной вертикальной струны. Для калибровки фотоматрицы по высоте один видеокадр делают с рулеткой.
Геометрия формирования отраженного блика на экране показана на фиг. 3. Координаты блика обозначены х и у. Отклонение блика от вертикали по углу обозначено 2α в плоскости оси х и 2β в плоскости оси у. Направление нормали к поверхности отклонено на углы α и β в плоскости осей х и у, соответственно.
Изолинии распределения уклонов, полученные в лабораторном эксперименте с искусственными волнами, представлены на фиг. 4. По осям отложены ξx=tg(α) - уклон по оси X, и ξ,y=tg(β) - уклон по оси Y. Анизотропия распределения связана с несимметричной формой бассейна.
Примером определения уклонов может служить лабораторный эксперимент, в котором коллимированный свет 1 от светодиода направлен в бассейн 2 перпендикулярно поверхности, фиг. 1. Видеокамера 4 регистрировала освещенность матового экрана 3. Рядом с пятном на водной поверхности была расположена гидрофильная вертикальная струна 5 из гидрофильной хлопковой нити, которая освещалась светодиодным фонариком 6 под углом падения 60°, при этом отраженный от поверхности свет фонарика не попадал на экран. Светящийся блик 7 на струне, фиг. 2, регистрировался второй видеокамерой 8. Видеокамеры синхронизовались по времени, поэтому каждому i-му кадру камеры 4 соответствовал кадр камеры 8, по которому проводилось измерение высоты поверхности Нi.
Термин распределение уклонов волн означает вычисление вероятности всех возможных уклонов волн, что подразумевает усреднение либо по значительной площади, либо в течение значительного времени. Поскольку коллимированный пучок света имел диаметр пучка 3 см, и освещал небольшую площадку, то усреднение отраженных бликов проводилось в течение длительного времени, превышающего несколько самых длинных периодов волн, что возможно путем регистрации бликов на видеокамеру.
Для заданной высоты Hi координата блика на экране связана с наклоном поверхности следующим соотношением, фиг. 3:
Figure 00000001
Figure 00000002
Это означает, что изображение блика на экране масштабируется по координатам х и у пропорционально высоте Hi, при которой сделан видеокадр. Поэтому интегрирование видеокадров во времени можно проводить при условии учета масштабов, то есть приведения всех кадров к единой высоте, например, высоте невозмущенной поверхности Н0.
Каждый i-тый кадр видеокамеры 4 с изображением отраженного блика обрабатывался с целью нормировки изображения к единой высоте, а именно средней высоте поверхности Н0. При этом размеры кадра по осям уменьшались в Нi0 раз, а интенсивность увеличивалась в (Нi0)2 раз. Затем все кадры видеокамеры 4 интегрировались. Полученное интегральное изображение соответствовало сумме кадров, «приведенных» к одинаковой высоте поверхности Н0.
Традиционно уклоном поверхности называют тангенс угла отклонения нормали к поверхности от вертикали: ξx=tg(α) - уклон по оси X, и ξy=tg(β) - уклон по оси Y, фиг. 4. Из соотношений (1) и (2) следует, что уклоны однозначно связаны с координатой х, у на интегральном кадре:
Figure 00000003
Поскольку освещенность I(х,у) каждой точки интегрального изображения пропорциональна плотности вероятности соответствующих уклонов ξх, ξу, то этот факт позволил получить двумерное распределение плотности вероятности уклонов Р(ξxу). На фиг. 4 представлены изолинии Р(ξxу) полученные в лабораторном эксперименте. Поскольку бассейн с искуственными волнами был не симметричен, то и распределение уклонов получилось анизотропным.
Предложенный метод является прямым, в нем непосредственно по освещенности интегрального изображения определяется двумерное распределение уклонов или доля водной поверхности, имеющая то или иное значение уклона. При этом не требуется никаких предположений о форме этого распределения. По полному двумерному распределению можно определить все моменты этого распределения, анизотропию и другие характеристика поверхности раздела.
Изобретательский уровень подтверждается отличительной частью формулы изобретения.
Литература
1. Сох С., Munk W. Slopes of the sea surface deduced from photographs of sun glitter, J. Optical. Soc. America, 1954, Vol. 44, No. 11, pp. 838-850.
2. Христофоров Т.Н., Запевалов A.C., Смолов B.E., Фельдман Ю.Р. Лазерная локация топографических неоднородностей на шероховатой морской поверхности // Морской гидрофизический журнал. - 1993. - №6. - С. 64-73.
3. Александров А.П., Легеза В.П. Лазерный измеритель среднеквадратичных наклонов взволнованной морской поверхности // Морской гидрофизический журнал, 1988, №6, С. 51-56.
4. Запевалов А.С. Способ определения уклонов морской поверхности. Патент RU 2598400 С2, 24.12.2014 - https://findpatent.ru/patent/259/2598400.html (прототип).

Claims (2)

1. Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности, заключающийся в том, что определенный участок поверхности освещают коллимированным источником света, регистрируют блики отраженного света и по ним рассчитывают плотность вероятности уклонов, отличающийся тем, что над поверхностью располагают экран, блики отраженного света регистрируют по освещенности экрана, рядом с освещенным участком поверхности располагают гидрофильную струну, которую освещают другим источником света, по блику света, отраженному от мениска на струне, регистрируют расстояние от водной поверхности до экрана, освещенность экрана суммируют во времени с учетом текущего расстояния от поверхности до экрана и по ней вычисляют двумерную плотность вероятностей распределения уклонов.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что регистрацию отраженных бликов на экране и регистрацию блика на мениске струны проводят в различных спектральных диапазонах.
RU2019119028A 2019-06-19 2019-06-19 Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности RU2715349C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119028A RU2715349C1 (ru) 2019-06-19 2019-06-19 Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019119028A RU2715349C1 (ru) 2019-06-19 2019-06-19 Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2715349C1 true RU2715349C1 (ru) 2020-02-26

Family

ID=69630975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019119028A RU2715349C1 (ru) 2019-06-19 2019-06-19 Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2715349C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117991197A (zh) * 2024-04-07 2024-05-07 国家卫星海洋应用中心 一种对于swim波谱仪寄生峰的抑制方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279074A1 (ru) * Научно исследовательский сектор Всесоюзного ордена Ленина проектно изыскательского , научно исследозательского института Гидропроект
US4988885A (en) * 1990-02-06 1991-01-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Remote optical wave measurement sensor
JPH11304483A (ja) * 1998-04-22 1999-11-05 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 波高計測方法及び装置
RU2548122C1 (ru) * 2014-12-18 2015-04-10 Морской гидрофизический институт Способ дистанционного определения загрязнения поверхности открытых водоемов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU279074A1 (ru) * Научно исследовательский сектор Всесоюзного ордена Ленина проектно изыскательского , научно исследозательского института Гидропроект
US4988885A (en) * 1990-02-06 1991-01-29 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Remote optical wave measurement sensor
JPH11304483A (ja) * 1998-04-22 1999-11-05 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 波高計測方法及び装置
RU2548122C1 (ru) * 2014-12-18 2015-04-10 Морской гидрофизический институт Способ дистанционного определения загрязнения поверхности открытых водоемов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117991197A (zh) * 2024-04-07 2024-05-07 国家卫星海洋应用中心 一种对于swim波谱仪寄生峰的抑制方法及装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Measuring the two-dimensional structure of a wavy water surface optically: A surface gradient detector
Cullen et al. Methods for measuring the three-dimensional structure of fish schools
Shedd et al. Automated optical liquid film thickness measurement method
US7019826B2 (en) Optical inspection system, apparatus and method for reconstructing three-dimensional images for printed circuit board and electronics manufacturing inspection
US20040184653A1 (en) Optical inspection system, illumination apparatus and method for use in imaging specular objects based on illumination gradients
CN111707221B (zh) 一种多曝光散射信号融合的表面粗糙度测量方法
CN101576372A (zh) 手术器械使用部位尺寸自动检测装置及其检测方法
Molkov et al. Determination of wind roughness characteristics based on an underwater image of the sea surface
RU2715349C1 (ru) Способ определения двумерного распределения уклонов волн на водной поверхности
CN109751980A (zh) 基于单目视觉激光三角法的波浪高度测量方法
TWI728386B (zh) 缺陷檢測裝置及缺陷檢測方法
WO2014020288A1 (fr) Procede de controle non destructif d'une preforme d'aube
CN103852813B (zh) 雨滴三维尺度检测装置及利用该装置计算雨滴体积的方法
CN104010165B (zh) 降水粒子阴影图像自动采集装置
Knight et al. Two-dimensional tomographs using range measurements
RU2474788C1 (ru) Способ измерения углов наклона и высоты волнения водной поверхности относительно ее равновесного состояния
RU2410643C1 (ru) Способ измерения углов наклона и высоты волнения водной поверхности относительно ее равновесного состояния
Maas et al. Optical triangulation method for height measurements on water surfaces
RU2672188C1 (ru) Способ измерения концентрации аэрозольных частиц в атмосфере
CN106225768A (zh) 一种利用多波束激光测量水下地形的方法和装置
RU2674560C1 (ru) Способ измерения оптических характеристик атмосферы
Waas et al. Combined slope-height measurements of short wind waves: first results from field and laboratory measurements
RU2749727C1 (ru) Сканирующий лазерный волнограф с регистрацией "мгновенной" формы поверхности
RU2712755C1 (ru) Оптический струнный волнограф
CN220064370U (zh) 激光雷达探测性能的测试系统