ГфGf
О5 00 00 00O5 00 00 00
Изобретение относитс к телевизионной технике и может использоват с дл анализа изображений сложных фигур. Известно устройство, дл выборочного суммировани составл ющих видеосигнала при считывании графической информации, содержащее электронный вентиль, входы управлени которого непосредственно и через блок электронного визировани соединены с синхрогенератором, с которым также соединена телевизионна камера, блок задержки и последовательно соединенные сумматор и блок усреднени . Однако известное устройство не обеспечивает высокой точности суммировани . Цель изобретени - повьшение точности суммировани . , Дл этого между телевизионной камерой и электронным вентилем вклю чен управл емый амплитудный селектор , вход управлени которого соеди нен, с блоком установки уровн огран чени , а выход электронного вентил непосредственно и через блок задерж ки параллельно подключен к. входам блока синхронного вычитани и блока совпадени , при этом выход блока синхронного вычитани соединен с вх дом сумматора и через врем -импульс ный преобразователь, ai выход блока совпадени - через счетный блок, вход управлени которого и входы уп равлени сумматора и блока усреднени соединены с синхрогенератором. На чертеже приведена структурна схема устройства. Устройство дл выборочного суммировани составл ющих видеосигнала при считьшании графической информации содержит последовательно соединенные сумматор 1 и блок усреднени а также электронный вентиль 3, входы управлени которого непосредственно и через блок 4 электронного визировани соединены с синхрогенератором 5, с которым также соединена телевизионна камера 6, между которой и электронным вентилем 3 включен управл емый амплитудный селектор 7, вход управлени которого соединен с блоком 8 установки уровн ограничени , а выход электронного вентил 3 непосредственно и через блок 9 задержки параллельно подключен к входам блока 10 синхрон 772 ного вычитани и блока 11 совпадени , при этом выход блока 10 синхронного вычитани соединен с входом сумматора 1 через арем -импульсный преобразователь 12, а выход блока 11 совп 1дени - через счетный блок 13, вход управлени вкоторого и входы управлени сумматора 1 и блока 2 усреднени соединены с синхрогенератором 5. Устройство работает следующим образом. На светочувствительную поверхность телевизионной камеры 6 проецируетс изображение объекта. В результате построчного разложени изображени образуетс видеосигнал, поступающий на амплитудный селектор 7. В последнем формируютс импульсы , длительность которых пропорциональна длинам хорд, образуемых пересечением анализируемой фигуры растром развертки. Электронный вентиль 3 управл етс импульсами, поступающими от синхрогенератора 5, обеспечивающего прохождение сигнала ка врем , необходимое дл измерени параметра анализируемой фигуры (например, один кадр разложени ). С выхода электронного вентил 3 сигнал раздел етс на два измерительных канала: канал измерени горизонтальной и наклонной составл ющих параметра фигуры, образованный блоком 10 синхронного вычитани и врем -импульсным преобразователем 12, и канал измерени вертикальной составл ющей параметра фигуры , образованный блоком 11 совпадени и счетным блоком 13. На один вход измерительных каналов сигнал с выхода электронного вентил 3 подаетс непосредственно, а на другой - через блок 9 задержки, обеспечивающий задержку сигнала на врем , равное длительности одной строки развертки изображени . На выходе блока 10 синхронного вычитани вьщел ютс импульсы,представл ющие собой разность сигналов пр мой и задержанной строк. Эти разностные импульсы поступают на врем -импульсный преобразователь 12, еализующий функцию вида (r) где N - число импульсов, пропорциональных длине хорды, аппроксимирующей i-ый отрезок периметра фигуры; длительность i-ого импульса , поступающего на вход врем -импульсного преобразовател 12} рассто ние между строками растра-, масштабный множитель, учитывающий коэффициент увеличени или уменьшени оптической систе /ЗУ множители , согласующие стандарт разложени с масштабом врем -импульсного преобразовател 12. На выходе блока 11 совпадени вьщел ютс импульсы при совпадении фронтов от сигнала пр мой и задержанной строк, подсчитываемых, счетным блоком 13 за врем цикла измерени , , где АЛ - количество импульсов, пропорциональных вертикальной составл ющей периметра анализируемой фигуры ( - число совпадений фронтов 68 5 JO ts 20 25 30 774 импулыов пр мой и задер жанной строк) «Л- масштабный множитель. В конце цикла измерени общее число импульсов фиксируетс в сумматоре 1. Дл повьппени точности измерени производитс несколько циклов измерени , которые фиксируютс , и усредн ютс по числу циклов в блоке 2 усреднени . В случае анализа .сложных фигур с не вными и размытыми границами каждьм цикл измерени производитс на разных градаци х оптической ркости(плотности) анализируемого объекта, изменение градации достигаетс изменением порога дискретизации амплитудного селектора 7 с помощью блока установки уровн ограничени 8 вручную или автоматически, например , по заданной программе. Все последующие процессы измерени и усреднени значений производ тс в п р дке , изложенном вьпие. Дл выбора объекта анализа или группы объектов используетс блок 4 электронного визировани , с помощью которого выбираетс исследуемый участок с группой объектов или один объект так, что все измерени происход т только на участке визировани , не захватыва остальной части пол зрени .The invention relates to television technology and can be used to analyze images of complex shapes. A device is known for selectively summing up the components of a video signal when reading graphic information, which contains an electronic valve, the control inputs of which are directly and via an electronic sighting unit connected to a synchronous generator, to which a television camera, a delay unit and series-connected adder and averaging unit are also connected. However, the known device does not provide high accuracy of summation. The purpose of the invention is to increase the accuracy of the summation. For this purpose, a controlled amplitude selector, whose control input is connected to a control level setting unit, is connected between the television camera and the electronic valve, and the output of the electronic valve is connected directly and via the delay unit to the inputs of the synchronous subtraction unit and the matching unit. , the output of the synchronous subtraction unit is connected to the inlet of the adder and through the time-pulse converter, ai output of the coincidence unit through the counting unit, the control input of which and the control inputs of the totalizer and averaging the block and connected to the timing generator. The drawing shows a block diagram of the device. The device for selectively summing up the components of the video signal when combining graphic information contains a series-connected adder 1 and an averaging unit as well as an electronic valve 3, the control inputs of which are directly connected to the synchro-generator 5 via the electronic sizing unit 4 to which the television camera 6 is also connected and an electronic valve 3 is connected to a controlled amplitude selector 7, the control input of which is connected to the block 8 for setting the level of limitation, and the output The supply valve 3 directly and through the delay unit 9 is connected in parallel to the inputs of the unit 10 of synchronous subtracting 772 and block 11 of coincidence; through the counting unit 13, the control input in which and the control inputs of the adder 1 and the averaging unit 2 are connected to the clock generator 5. The device operates as follows. An image of the object is projected onto the photosensitive surface of the television camera 6. As a result of the progressive decomposition of the image, a video signal is input to the amplitude selector 7. In the latter, pulses are formed, the duration of which is proportional to the chord lengths formed by the intersection of the analyzed figure by a raster scan. The electronic valve 3 is controlled by pulses from the synchro-generator 5, which ensures the passage of a signal for the time required to measure a parameter of the analyzed figure (for example, one decomposition frame). From the output of the electronic valve 3, the signal is divided into two measuring channels: the horizontal measurement channel and the inclined component of the figure parameter, formed by the synchronous subtraction unit 10 and the time-pulse converter 12, and the vertical parameter measuring channel of the figure parameter formed by the coincidence unit 11 and counting unit 13. To one input of the measuring channels, the signal from the output of the electronic valve 3 is supplied directly, and to the other through the delay block 9, which provides a signal delay for a time equal to the duration of one image scan line. At the output of the synchronous subtraction unit 10, pulses are formed, representing the difference between the signals of the forward and delayed rows. These difference pulses arrive at a time-pulse converter 12, which realizes a function of the form (r) where N is the number of pulses proportional to the chord length approximating the i-th segment of the perimeter of the figure; the duration of the i-th pulse entering the time-pulse converter 12} is the distance between the raster- rows, a scale factor that takes into account the increase or decrease in the optical system / memory multipliers that match the decomposition standard with the time-pulse converter 12 scale. 11 matches The pulses are detected when the edges from the signal of the direct and delayed rows coincide, counted, by the counting unit 13 during the measurement cycle, where AL is the number of pulses proportional to the vertical th component analyzed perimeter shape (- number of coincidences fronts JO ts 68 5 20 25 30 774 impulyov straight lines and Jeanne DELAY) 'A- scale factor. At the end of the measurement cycle, the total number of pulses is recorded in the adder 1. To increase the measurement accuracy, several measurement cycles are performed, which are recorded and averaged by the number of cycles in averaging unit 2. In the case of analyzing complex figures with implicit and blurred boundaries each measurement cycle is performed at different gradations of optical brightness (density) of the object being analyzed, the change in gradation is achieved by changing the sampling threshold of the amplitude selector 7 using the limit setting unit 8 manually or automatically, for example according to a given program. All subsequent processes of measurement and averaging of values are performed in the order outlined above. To select an object of analysis or a group of objects, an electronic sighting unit 4 is used, by means of which the study area with a group of objects is selected or one object so that all measurements occur only in the sighting area, not capturing the rest of the field of view.