RU93977U1 - Многоцветный колориметр - Google Patents

Многоцветный колориметр Download PDF

Info

Publication number
RU93977U1
RU93977U1 RU2008132343/22U RU2008132343U RU93977U1 RU 93977 U1 RU93977 U1 RU 93977U1 RU 2008132343/22 U RU2008132343/22 U RU 2008132343/22U RU 2008132343 U RU2008132343 U RU 2008132343U RU 93977 U1 RU93977 U1 RU 93977U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
output
fed
digital voltmeter
video signal
Prior art date
Application number
RU2008132343/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Дидимович Ложкин
Анатолий Иванович Тяжев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики"
Priority to RU2008132343/22U priority Critical patent/RU93977U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU93977U1 publication Critical patent/RU93977U1/ru

Links

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Многоцветный колориметр, содержащий измеряемый источник света, оптически связанный с фотоэлектронным преобразователем, задающий генератор и блок регистрации, отличающийся тем, что в него дополнительно введены регулируемая входная щель, первый объектив и стеклянная трехгранная призма, оптический спектр которой через второй объектив подан на фотоэлектронный преобразователь, с выхода которого видеосигнал подан на вход коммутатора, выход которого подан на вход цифрового вольтметра, при этом управляющие входы коммутатора, блока памяти, арифметического блока и цифрового вольтметра связаны с задающим генератором, который синхронизирован видеосигналом фотоэлектронного преобразователя, выходной код цифрового вольтметра соединен с блоком памяти, который, в свою очередь, связан с арифметическим блоком, и выход арифметического блока соединен с блоком регистрации координат цветности.

Description

Изобретение относится к цветной фотометрии и колориметрии, в частности к устройствам измерения координат цвета и цветности и может быть использовано для контроля верности передачи и воспроизведения цветного изображения в телевидении, полиграфии, кино, цветной фотографии и т.д.
Известно устройство, в котором световое излучение от объекта преобразуют в три электрических сигнала, осуществляют нелинейное преобразование сигналов и векторное суммирование этих сигналов, полученная сумма образует сигнал, по которому измеряют цветовую яркость. Сигнал цветовой яркости подвергают специальному преобразованию и по полученному сигналу измеряют цветовую амплитуду. Эту амплитуду образуют первый и второй ортогональные сигналы цветности, из них методом векторного суммирования образуют сигнал цветности [1].
Недостаток известного устройства - сложность обработки сигналов фотоприемников, в связи, с чем невозможно получение высокой точности измерения.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является колориметр [2], содержащий источник света, оптически связан с фотоэлектронным преобразователем, задающий генератор и блок регистрации. Это устройство содержит механически вращающую турель с интерференционными светофильтрами и три одинаковых канала для преобразования свет-сигнал, с пропорциональным усилением сигнала в соответствии с кривыми сложения. Математические вычисления измеренных данных для получения координат цвета и цветности в данном устройстве производится с помощью сумматоров
Недостаток известного устройства заключается в наличии механического узла, состоящего из вращающийся турели с интерференционными фильтрами, а также за счет достаточно широкой полосы пропускания интерференционных фильтров, порядка 5 нм принципиально не возможно получения высокой точности измерения цветовых координат некоторых объектов имеющих узкополосные (линейчатые) спектры излучения, в частности некоторые виды люминофоров.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности измерения цветовых координат объектов, имеющие линейчатые узкополосные спектры излучения, в частности некоторые виды люминофоров, применяемых в телевидении, простота конструкции и процесса измерения.
Этот технический результат достигается тем, что в многоцветный колориметр, содержащий источник света, оптически связанный с фотоэлектронным преобразователем, задающий генератор и блок
регистрации, дополнительно введены регулируемая входная щель, первый объектив и стеклянная трехгранная призма, оптический спектр которой через второй объектив подан на фотоэлектронный преобразователь, с выхода которого видеосигнал подан на вход коммутатора, выход которого подан на вход цифрового вольтметра, при этом управляющие входы коммутатора, блока памяти, арифметического блока и цифрового вольтметра связаны с задающим генератором, который синхронизирован видеосигналом фотоэлектронного преобразователя, выходной код цифрового вольтметра соединен с блоком памяти, который в свою очередь связан с арифметическим блоком, и выход арифметического блока соединен с блоком регистрации координат цветности.
На фиг.1 приведена структурная схема многоцветного колориметра.
Измеряемое оптическое излучение источника света 1 через входную регулируемую щель 2 и первый объектив 3, попадает на стеклянную трехгранную призму 4, которая разлагает входное излучение в оптический спектр. Этот спектр с помощью второго объектива 5 подан фотоэлектронным преобразователем 6. Видеосигнал фотоэлектронного преобразователя 6 поступает на коммутатор 7, который служит для временного разделения по линиям оптического спектра на время, за которое возможно преобразование в цифровое значение и измерение электрического сигнала с помощью цифрового вольтметра 8. Управление коммутатором 7 происходит от задающего генератора 9. Этот же задающий генератор 9 вырабатывает импульс запуска цифрового вольтметра 8. Измеренный видеосигнал с цифрового вольтметра 8 поступает в блок памяти 10. Блок памяти соединен с арифметическим блоком 11, который обрабатывает по известным алгоритмам, например для МКО 1931 г. (x, у) [3], информацию об оптическом спектре. Арифметический блок 11 соединен с блоком регистрации 12, на котором регистрируется результат измерения координат цвета и цветности в системе МКО.
В приборе можно предусмотреть связь с компьютером посредством последовательного порта СОМ или USB 13. На фиг.1 это показано пунктиром.
Числами 14 - 20 на фиг.1 обозначены области оптического спектра, соответственно от «красной» до «фиолетовой». Устройство работает следующим образом.
Входное излучение от источника света 1 попадает на входную регулируемую щель 2, установленную перед первым объективом 3 за которым находится стеклянная трехгранная призма 4, которая разлагает входное излучение в оптический спектр по длинам волн от "красного" до "фиолетового" диапазона. Далее полученный спектр поступает через второй объектив 5 на фотоэлектронный преобразователь 6. В качестве фотоэлектронного преобразователя в устройстве используется телевизионная черно-белая передающая камера, выполненная на основе прибора с зарядовой связью (ПЗС). ПЗС в предлагаемом приборе ориентирована относительно спектра так, чтобы линии спектра совпадали с линиями
строчной развертки, т.е. телевизионная камера относительно спектра повернута на 90°, а вся оптическая система настроена так, чтобы геометрическая ширина спектра (от "красного" до "фиолетового") укладывалась на длине квадрата, соответствующей высоте телевизионного кадра. Таким образом, в каждой строке видеосигнала на выходе телевизионной камеры присутствует информация об интенсивности линии спектра на всех длинах волн, определенных с точностью до разрешающей способности телевизионной камеры. Полученный видеосигнал с телевизионной камеры 6 поступает на вход коммутатора 7, служащий для временного разделения строк телевизионного раста на время, за которое возможно преобразование в цифровое значение и измерение видеосигнала телевизионной строки с помощью цифрового вольтметра 8. Управление коммутатором происходит от задающего генератора 9, синхронизация которого осуществляется с помощью строчных и кадровых импульсов развертки телевизионного растра, присутствующих в видеосигнале телевизионной камеры 6. Этот же задающий генератор 9 вырабатывает импульс запуска цифрового вольтметра 8. Выход цифрового вольтметра 8 соединен с блоком памяти 10, адрес ячейки памяти определяется порядковым номером строки телевизионного растра и управляется задающим генератором 9. Блок памяти дополнительно содержит область энергонезависимой памяти (на фиг.1. эта область не показана). В этой области хранятся значения кривых сложения МКО, например, и корректирующие коэффициенты k(λ), учитывающие неравномерность спектральной характеристики по длинам волн. Этот массив констант заноситься в область энергонезависимой памяти во время калибровки и настройки прибора.
После измерения и занесения в блок памяти всех ординат оптического спектра начинает работать арифметический блок 11. Его роль заключается в выполнении вычислений по известным формулам, например, для МКО 1931 г. (x,у) [3]:
Координаты цветности x и y выводятся на блок регистрации 12. На этом работа прибора заканчивается.
Относительно выбора телевизионной камеры. Согласно литературным данным [4, 5] квантовая эффективность ПЗС самая высокая. Квантовая эффективность - это квантовый выход светорегистрирующей части приемника, умноженный на коэффициент преобразования заряда фотоэлектрона в зарегистрированный полезный сигнал. Поскольку этот коэффициент всегда меньше единицы, то квантовая эффективность также меньше квантового выхода. Особенно велико это различие для приборов с низкоэффективной системой регистрации сигнала. По квантовой эффективности ПЗС не имеют себе равных. Кроме того, большим преимуществом ПЗС - является большая стабильность чувствительности. Стабильность - неотъемлемое свойство ПЗС как твердотельного прибора. Здесь, прежде всего, подразумевается стабильность чувствительности во времени [4].
Спектральная характеристика чувствительности ПЗС имеет очень широкий диапазон по спектру длин волн и далеко заходит в инфракрасный диапазон. Это явление не отражается на работе устройства, так как инфракрасная область спектра прибором не регистрируется (см. фиг.1), кроме того, кривые сложения на этом участке длин волн равны нулю [3].
Кроме того ПЗС обладают высокой степенью линейности характеристики свет-сигнал. Другими словами, число электронов, собираемых в пикселе, строго пропорционально числу фотонов, попавших на ПЗС. К выбору ПЗС особых требований не предъявляется. Четкость не должна быть меньше 400-500 линий по вертикали, при этом оптический спектр будет сканироваться приблизительно через 1 нм. (780-380=400 нм - оптический диапазон спектра). Такое сравнительно низкое разрешение четкости значительно удешевляет телекамеру.
В ближайшем аналогичном приборе сканирование оптического излучение в спектр осуществляется за счет поочередной механической смены интерференционных светофильтров и регистрация сигналов ординат спектра производится тремя идентичными каналами, но каждый из которых имеет коэффициент передачи пропорциональный кривым сложения МКО.
Таким образом, новые признаки предложенного устройства обеспечивают детального измерения ординат оптического спектра, а значит, повышают точность измерений цветовых координат, а за счет электронного сканирования спектра - увеличивается надежность, уменьшаются габариты прибора, и процесс измерения становиться более удобным и легким.
Источники информации:
1.Пат. РФ №2087879, МПК G01J 3/46
2.Авт. свид. СССР №881539, МПК G 01 J 3/50
3.Кустарев А. К. " Колориметрия цветного телевидения". М.: Связь, 1967.
4.Неизвестный С. И., Никулин О. Ю. «Приборы с зарядовой связью основа современной телевизионной техники. Основные характеристики ПЗС. В Жур. "Специальная Техника" №5,1999.
5. Уваров Н. Секреты высокой чувствительности ТВ камер. В Жур. "Алгоритм безопасности" №6,2002.

Claims (1)

  1. Многоцветный колориметр, содержащий измеряемый источник света, оптически связанный с фотоэлектронным преобразователем, задающий генератор и блок регистрации, отличающийся тем, что в него дополнительно введены регулируемая входная щель, первый объектив и стеклянная трехгранная призма, оптический спектр которой через второй объектив подан на фотоэлектронный преобразователь, с выхода которого видеосигнал подан на вход коммутатора, выход которого подан на вход цифрового вольтметра, при этом управляющие входы коммутатора, блока памяти, арифметического блока и цифрового вольтметра связаны с задающим генератором, который синхронизирован видеосигналом фотоэлектронного преобразователя, выходной код цифрового вольтметра соединен с блоком памяти, который, в свою очередь, связан с арифметическим блоком, и выход арифметического блока соединен с блоком регистрации координат цветности.
    Figure 00000001
RU2008132343/22U 2008-08-05 2008-08-05 Многоцветный колориметр RU93977U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132343/22U RU93977U1 (ru) 2008-08-05 2008-08-05 Многоцветный колориметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008132343/22U RU93977U1 (ru) 2008-08-05 2008-08-05 Многоцветный колориметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU93977U1 true RU93977U1 (ru) 2010-05-10

Family

ID=42674438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008132343/22U RU93977U1 (ru) 2008-08-05 2008-08-05 Многоцветный колориметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU93977U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494461C2 (ru) * 2011-07-08 2013-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУВПО ПГУТИ) Способ преобразования цветового пространства
RU2566952C2 (ru) * 2012-07-11 2015-10-27 Кэнон Кабусики Кайся Устройство обработки изображений и способ обработки изображений
US9223241B2 (en) 2012-06-26 2015-12-29 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and image processing method
RU214083U1 (ru) * 2021-08-25 2022-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" Цифровой колориметр для исследования разноцветных объектов

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2494461C2 (ru) * 2011-07-08 2013-09-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики" (ГОУВПО ПГУТИ) Способ преобразования цветового пространства
US9223241B2 (en) 2012-06-26 2015-12-29 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and image processing method
RU2566952C2 (ru) * 2012-07-11 2015-10-27 Кэнон Кабусики Кайся Устройство обработки изображений и способ обработки изображений
US9542629B2 (en) 2012-07-11 2017-01-10 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method, and program
RU214083U1 (ru) * 2021-08-25 2022-10-11 Общество с ограниченной ответственностью "Сфера" Цифровой колориметр для исследования разноцветных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11785170B2 (en) Combined HDR/LDR video streaming
US6825470B1 (en) Infrared correction system
CN1177467C (zh) 具有红外校正功能的彩色成像系统及其成像方法
EP0990881B1 (en) Method of measuring spectral responsivity characteristic of image pick-up device
EP1178333A2 (en) Method and apparatus for a color scannerless range imaging system
CN110017904B (zh) 一种基于ccd相机的多光谱辐射测温方法
WO2022252367A1 (zh) 一种多光谱图像传感器及其成像模块
US9491377B2 (en) Methods of extracting 4-band data from a single CCD; methods of generating 4×4 or 3×3 color correction matrices using a single CCD
CN101294867A (zh) Ccd成像设备相对光谱响应特性的标定方法及系统
RU93977U1 (ru) Многоцветный колориметр
Zhbanova FEATURES OF DIGITAL COLOURIMETRY APPLICATION IN MODERN SCIENTIFIC RESEARCH.
CN108731837B (zh) 一种双光路光学结构的火焰测温系统的测量方法
CN106716592B (zh) 具有光电阴极的双模式图像采集装置
JP2012060411A (ja) マルチバンド1次元ラインセンサカメラ
JP5108013B2 (ja) カラー撮像素子及びこれを用いた撮像装置及びフィルタ
US20050151860A1 (en) Image sensing device and method
Sadeghipoor et al. Demultiplexing visible and near-infrared information in single-sensor multispectral imaging
US20220060683A1 (en) Methods and systems of determining quantum efficiency of a camera
JP2003023643A (ja) 撮影装置、並びに色分解光学系
KR20130019583A (ko) 3d 카메라의 이미지 센서
RU2767607C1 (ru) Способ формирования сигналов разноспектральных изображений
WO2023088187A1 (zh) 环境光传感器及其数据处理方法
US20220279108A1 (en) Image sensor and mobile terminal
CN114650343A (zh) 一种图像传感器及成像装置
JP2018141687A (ja) 色彩測定方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100806