Патенты автора Сухов Тимофей Михайлович (RU)

Заявляемая группа изобретений относится к способам и устройствам лазерной локации и применяется для лазерной локации объектов с подвижного носителя, в особенности с целью создания карты дорожной обстановки для обеспечения управления транспортным средством без водителя. Предложен способ получения пространственной модели окружающей обстановки в режиме реального времени с использованием лазерной локации, в котором производят сканирование пространства последовательностью лазерных импульсов в пространственном секторе, производят регистрацию оптического сигнала рассеяния и/или отражения лазерных импульсов по меньшей мере одним обнаруженным объектом окружающей обстановки. В поле зрения лазерного радара выделяют по меньшей мере один пространственный сектор, в котором находится по меньшей мере один обнаруженный объект, производят детальное сканирование по меньшей мере одного выделенного пространственного сектора, по изменяемой угловой траектории сканирования, тем самым изменяя угловое разрешение сканирования. На основе полученных данных детального сканирования в режиме реального времени по меньшей мере в одном выделенном пространственном секторе производят построение пространственной модели окружающей обстановки с увеличенным пространственным разрешением. Также предложено устройство, содержащее лазерный радар, включающий в себя источник лазерного излучения, фотоприемный блок и сканирующий узел, блок управления, процессорный блок и блок памяти, сканирующий узел лазерного радара содержит сканирующий оптический блок, выполненный с возможностью изменения угловой траектории сканирования, и соответственно, изменения углового разрешения сканирования, и направляющий оптический блок, выполненный с возможностью осуществления управления пространственным сектором по меньшей мере по одной сферической координате. Технический результат заключается в создании способа для получения в режиме реального времени детализированных пространственных изображений объектов, обнаруживаемых в широком секторе сканирования, и устройства для его осуществления с упрощенной конструкцией и уменьшенными габаритами. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 4 ил.

Использование: для дистанционного измерения поля скорости и направления ветра. Сущность изобретения заключается в том, что доплеровский сканирующий лидар бортового базирования содержит: полупроводниковый лазер; делитель; волоконно-оптический усилитель; акустооптический модулятор; многокаскадный волоконно-оптический усилитель; оптический циркулятор; приемо-передающий телескоп; сканирующий узел; волоконно-оптический сумматор; балансный детектор и микропроцессор. Сканирующий узел выполнен с возможностью обеспечения направления оптической оси выходного излучения лидара в заданном режиме, при этом сканирующий узел состоит из двух призм, отклоняющих оптическую ось выходного излучения лидара в зависимости от их положения относительно друг друга, при этом призмы выполнены в виде кремниевых клиновидных пластин, выполненных с возможностью вращения вокруг оси телескопа, проходящей через их центр. Технический результат: повышение эффективности и точности измерения скорости и определения направления движения воздушных масс и обнаружения опасных ветровых явлений. 5 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к медицине, травматологии и ортопедии, педиатрии, невропатологии и предназначено для скринингового исследования, выявления признаков, характерных для сколиотической деформации, с использованием мобильной компьютерной техники, оснащенной акселерометром и фото/видеокамерой с последующим сравнением полученных данных с нормальными значениями соответствующих показателей, с учетом возраста и анамнеза пациента. При определении отклонений диагностируют сколиоз. Для этого выполняют цифровые снимки пациента во фронтальной плоскости в положении сгибания вперед. Снимки выполняют из положения со стороны головы и со стороны спины, причем с помощью внутреннего акселерометра мобильной компьютерной техники устанавливают фото/видеокамеру по отношению к пациенту. С помощью компьютера проводят количественный анализ и оценку асимметрии правой и левой половин туловища на разных уровнях позвоночника, где эта асимметрия выявляется. Для этого проводят автоматическое распознавание тела пациента с оценкой площади поперечного сечения и длины перпендикуляров от максимально выступающей части поверхности тела к линии горизонта на каждом уровне фото/видеосъемки. Проводят оценку угла наклона прямых, проведенных от максимально выступающих точек правой и левой половин туловища к остистым отросткам позвоночника к линии горизонта на этом уровне, оценку угла наклона прямой, проведенной через максимально выступающие точки правой и левой половин туловища к линии горизонта. Установку эталонных значений показателей туловища выполняют вручную или автоматически. Полученные данные документируют или архивируют в электронном виде. Снимки тела выполняют при помощи смартфона или планшетного компьютера, программную обработку изображений осуществляют приложением на том же устройстве. Возможно выполнение снимков на контрастном и/или маркированном фоне. Способ обеспечивает простой скрининг на наличие сколиотической деформации, качественное и количественное документирование полученных данных с возможностью сопоставления с результатами других методов исследования данной патологии, мониторинга состояния пациента. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к телевидению и предназначено для сжатия подвижных изображений. Технический результат - обеспечение увеличения степени сжатия видеоданных при заданной ошибке восстановления изображений на приеме за счет адаптации к изменению статических свойств изображений. Для этого адаптацию осуществляют путем перестановки порядка расположения фрагментов коэффициентов дискретноого косинусного преобразования (ДКП), полученных после выполнения двумерного ДКП по оси времени и последующего выполнения одномерного ДКП таким образом, что суммарное число ненулевых коэффициентов преобразования после выполнения трехмерного ДКП-3 становится меньше по сравнению с числом ненулевых коэффициентов ДКП, получаемых после выполнения ДКП-3 без выполнения перестановки фрагментов двумерного ДКП. В заявленном способе после формирования домена размером n×n×n пикселей вычисляют коэффициенты ДКП по пространственным координатам x и y для каждого фрагмента домена. Затем выполняют перестановку фрагментов в виде вектора перестановки и выполняют операцию ДКП по времени. Коэффициенты ДКП квантуют, кодируют и с вектором перестановки передают в канал связи. На приеме указанные процедуры выполняют в обратном порядке и в результате восстанавливают исходный видеопоток. 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к области электросвязи и информационных технологий и может быть использовано для защиты подлинности электронных изображений, сжимаемых алгоритмами сжатия электронных изображений (ЭИ) и передаваемых по общедоступным каналам передачи, в которых нарушитель может осуществлять навязывание получателю ложных ЭИ

 


Наверх