Способ выделения эквиденсит

 

СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКВИДЕНСИТ, заключающийся в том, что на оптически управляемый транспа{ ант со. с руктурой МДПДМ, к которому приложено питающее напряжение, проецируют обрабатываемое изображение и затем оптически считывают его.отли чающи йс я тем, что, с целью непрерывного выделения эквиденсит в изображении, проецируемом на транспарант, к транспаранту прикладывают синусоидальное питающее напряжение, а считывание производят импульсами света, синхронизированными с питающим напряжением.

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

3f5D G 02 F 1/01

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ н двтоеско с =тельству

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHRblTHA (21) 3365411/18-25 (22) 14. 12. 81 (46) 15.05 83 ° Бюл. И 18 (72) В.Ф.Трухин (71) Московский институт электронного машиностроения. (53) 535.8 (088.8) (56) 1. Оптическая обработка информации ..Под ред. С. Б. Гуревича. Л., ЛИЯФ, 1979.

2. Lioson S. et al. Imaginq charactics. of the Itek PROM. Appl. Opt.

1974, ч.13, и 9, р.2052. (5") (57) СПОСОБ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭКВИДЕНСИТ заключающийся в том, что на оптически управляемый транспарант со. с руктурой МДПДМ, к которому приложено питающее напряжение, проецируют обрабатываемое изображение и затем оптически считывают его, о т л и ч а ю щ и й. с я тем, что, с целью непрерывного выделения эквиденсит в изображении, проецируемом на транспарант, к транспаранту прикладывают синусоидальное питающее напряжение, а считывание. производят импульсами света, синхронизированными с питающим напряжением..

1018093

30.Изобретение относится к оптической обработке информации, в частности к оптически управляемым транспарантам (0n), предназначенным для преобразования и предобработки изображений.

Известен способ выделения эквиденсит в изображении с помощью дифференциального управляемого транспаранта со структурой МДПДМ (металл - диэлектрик - полупроводник - диэлектрик- 0 металл), заключающийся в том, что на

ОУТ, представляющий собой пару склеенных транспарантов ПРОИ,. с одной стороны записывают.:иэображение 1(х1у), а с другой равномерно засвечивают 15 опорным пучком с интенсивностью

Ч(х,y) const, задающим уровень сравнения, причем напряжения на транспаранты подают в противофазе. При считывании световой пучок оказывается пространственно промодулирован по закону . z(xðy)= /f(x,y) - const/, т.е. нулевой уровень является эквиденситой (1 j .

Недостатками способа являются необходимость использования опорного пучка с заданной интенсивностью, измеряемой в широких пределах в процессе последовательного выделения эквиденсит, покадровый режим работы, когда обрабатываемое иэображение вводится импульсами света, сложность технической реализации способа при обработке изображений, изменяющихся в реальном времени.

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и достигаемому результату является способ выделения эквиденсит с помощью транспаран- 40 та ПРОИ, являющегося структурой

ИДПДИ, заключающийся в том,,что к оптически управляемому транспаранту прикладывают питающее напрежение, проецируют обрабатываемое изображение 45 и затем считывают. При этом считывание производят при напряжении на электродах транспаранта, меньшем напряжения записи. Это напряжение задает уровень яркости в изображении, который будет доведен до уровня нуля в считывающем пучке, т.е. в изображении будут выделены области равной яркости - эквиденситы. Для получения серии эквиденсит величину напряжения изменяют от такта к такту (2)

Недостатком этого способа является импульсный ввод обрабатываемого изображения, связанный с покадровым режимом работы, а также наличие импульсных схем во всех трактах - стирания, питания и считывания.

Цель изобретения - непрерывное выделение эквиденсит в иэображении, проецируемом на транспарант.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу выделения эквиденсит, заключающемуся в том, что на оптически управляемый транспарант со структурой МДПДИ, к которому приложено питающее напряжение, проецируют обрабатываемое иэображение и затем оптически считывают его, к транспаранту прикладывают синусоидальное питающее напряжение, а считывание производят импульсами света, синхронизированными с питающим напряжением.

Способ основан на использовании эффекта запаздывания электрооптических откликов в менее освещенных участках транспаранта со структурой

ИДПДИ по отношению к более освещенным, что обусловлено комплексным характером сопротивления слоев структуры ОУТ.

На оптимальной частоте питания wonт фазовая задержка 8 равна

Л 3 э

gP )= — -2ыrctq 1+ — т — т

>т где о„и у- темновая удельная проводимость полупроводника и его чувствительность к записывающему излучению интенсивности j . Если на входе ОУТ оптический сигнал имеет несколько градаций яркости, то на выходе считывающий пучок 3 оказывается промодулирован по закону

;,. U,.4al

2 ()=g (o) — S>n (tet+8;)

2i 2 2 О

Ji где 1 - номер градации яркости;

U(0) - амплитуда напряжения на полупооводниковом слое, освещенном i-той градацией яркости входного сигнала;

U1, - полуволновое напряжение;

3 (О) - интенсивность считывающего пучка на входе ОУТ;

О; - фазовая задержка электрооптического отклика 1-той градации.

Выбирая момент считывания, соответствующий J =О, можно подавить данную

i-тую градацию, т.е. выделить области равной яркости в исходном изображении. Выделение той или иной градации, как видно, осуществляется считыванием

10180О импульсами света, синхронизированными с питающим напряжением.

На фиг. 1 представлены временные характеристики записывающего излучения; на фиг.2 - напряжения на полу- 5 проводниковом кристалле транспаранта, соответствующего "черному", "серому", и "белому" участкам изображения; на фиг.3 - импульсы считывающего излучения; на фиг.4 - схема реализации способа.

На,фиг.2 обозначено: временная ха.рактеристика напряжения, соответствующая "черному" участку иэображениякривая 1, "серому" - кривая 2, "бе-. люмуп - кривая 3.

При задержке на .угол М подавляется: вторая градация, поскольку в момент считывания напряжение на кристалле для данной. градации равно нулю. 26

Способ реализуется следующим образом.

На транспарант ПРОИ 4, подключенный к источнику 1. синусоидального напряжения амплитудой 2 кВ и частотой

20 Гц, непрерывно проецируют с помощью объектива 6 обрабатываемое изображение 7 со средней по амйлитуде интенсивностью 1--5 мВт/см2 на длине волны 0,44 мкм. Для считывания зв

-транспарант 4 освещают импульсами дли. тельностью:1 мс коллимированного ли нейно поляризованного излучения 8 на длине волны 0,63 мкм интенсивносд

3 4 тью 5-10 мВт/см . Импульсы света формируют с помощью затвора 9, момент открывания которого синхрониэирован с напряжением питания транспаранта 4.

Считывающий пучок прошедший через транспарант 4, анализатор 10 и объектив 11,регистрируют передающей трубкой 12.

В изображении на экране монитора 13 области на уровне "черного" являются эквиденситами, поскольку пропускание . модулятора в момент считывания для данных областей проецируемого.иэображения равно нулю. Выбор подавляемого уровня яркости в изображении осуществляют заданием с помощью цепи синхронизации момента открывания затвора.

Таким образом, предлагаемый способ выделения эквиденсит с помощью транспаранта со структурой ИДПДИ позволяет осуществлять обработку непре.рывно поступающего на ОУТ и изменяющегося во времени изображения, причем период синусоидального питающего напряжения определяет время, необходимое для выделения одной градации, ко торое может быть значительно меньше, чем в покадровом режиме. Например, при частоте питания 1 кГц это время равно 1 мс, а в покадровом режиме, тактовая частота которого определяется в основном временами жизни ловушек, и не превышает обычно 30 Гц, время равно 33 мс.

1018093

Составитель Н,Назарова

Редактор К.Волощук Техред И.Гайду Короектор C. екмаР

Ю»

Заказ 3540/46 Тираж 511 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская. наб., д. 4/5

М филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная,

Способ выделения эквиденсит Способ выделения эквиденсит Способ выделения эквиденсит Способ выделения эквиденсит 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике, в частности к классу устройств для исследования внутренней структуры объектов, и может быть использовано в медицине для диагностики состояния отдельных органов и систем человека, в частности, для оптической когерентной томографии, и в технической диагностике, например, для контроля технологических процессов

Изобретение относится к области оптической технике, а именно к системам регулирования и стабилизации интенсивности светового излучения, и может быть использовано для создания оптической аппаратуры различного назначения

Изобретение относится к способам управления потоком излучения в ИК области спектра и может быть использовано в практике создания оптических систем

Изобретение относится к области нелинейной волоконной и интегральной оптики, а точнее к области полностью оптических переключателей и оптических транзисторов

Изобретение относится к области нелинейной волоконной и интегральной оптики, а точнее к области полностью оптических переключателей и оптических транзисторов

Изобретение относится к приборам для измерения мощности инфракрасного излучения и может быть использовано для бесконтактного измерения температуры
Наверх