Микроденситометр

 

Изобретение относится к оптикомеханической промышленности и может быть использовано в системах обработки изображений и измерения характеристик фотографических материалов. С целью повышения пространственной частоты дискретизации в микроденситометр введены набор световодов, торцы которых располагаются в плоскости изображения проекционного оптического узла,и коммутатор. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

ОМЮ

РЕСПУБЛИК,.SU„„127 (дц 4 G 01 J 1/04

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPbITI44

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3769393/31-25 (22) 12.07.84 (46) 23.12.86. Бюл. NI 47 (71) Институт физики Земли им. 0.10. Шмидта (72) Ш.N.Êóðáàíoâ, С.В.Пахомов, М.П.Гришин, K.Н.Румянцев и N.Ï.Ëþcèков (53) 535.24(088.8)(56) Sandor Т., Cagliuso G. rotating

Drum Scanner. Display System for Digital I mage Processing. — Rev. Sci.

I ustrum, 45, В 4, 1974, р.506-509.

Гришин М.П. и др. Быстродействующий автоматический микроденситометр. — ONH, 1979, Р 9, с.15-17. (54) МИКРОДЕНСИТОМЕТР (57) Изобретение относится к оптико механической промьппленности и может быть использовано в системах обработKH изображений и измерения характеристик фотографических материалов. С целью повышения пространственной частоты дискретизации в микроденсито- метр введены набор световодов, торцы которых располагаются в плоскости изображения проекционного оптического узла,и коммутатор. 1 ил.

)278607

Изобретение относится к оптическим приборам, а точнее к устройствам, предназначенным для считывания информации с фотографических изображений, и может быть применено в системах об- 5 работки иэображений и измерения характеристик фотографических материалов.

Цель изобретения — повышение пространственной частоты дискретизации.

Устройство поясняется на чертеже, I представлена структурная схема микроденситометра.

Микроденситометр содержит оптически связанные источник 1 света, конденсор 2, стол-препаратоводитель 3 с датчиками 4 положения и приводом 5, проекционную систему 6 и поворотное зеркало 7. В плоскости иэображения проекционной системы 6 расположсны торцы световодов 8, вторые торцы которых оптически сопряжены со светочувствительными площадками фотопреоб— разователей 9, подключенных через устройства 10 выборки и хранения

25 (УВХ) к сигнальным вхоцам коммутатора 11, соединенного своим входом с сигнальным входом аналого-цифрового преобразователя (AIUI) )2. Управление микроконденситометром осуществляется устройством 13 управления, соединенным с датчиком 4 положения, приводом

5 и управляющими входами коммутатора

11 и АЦП 12. ч

Микроденситометр работает следующим образом.

На столе-препаратоводителе 3 закрепляется прозрачный носитель с изображением, с которого необходимо считывать информацию, это изображение освещается источником 1 света через конденсор 2. Освещенный участок изображения проектируется проекционной системой 6 и зеркалом 7 в плоскость, в которой расположены тор- 5 цы световодов 8, уложенные в оцну линию без зазора вдоль о и сканирова-. ния. Свет, попавший на торцы световодов, поступает на фотопреобразователь 9, выходные. сигналы которых пропорциональны коэффициентам пропускания или оптическим плотностям элементов изображения, соответствующих торцам световодов 8. Размер торца световода вдоль оси сканирования T опреце- 55 ляется иэ соотношения где )1 — оптическое увеличение проекционной системы 6; а — дискретность. (цена деления) датчика положения 4;

N — число световодов.

Соответствующии размер f элемента изображения, приведенный к плоскости носителя, равен

Из этого выражения видно, что использование набора световодов 8 позволяе" в И раз повысить разрешающую способность микроденситометра при ñîõðàнении дискретности датчика 4 положения.

В начале работы из устройства 13 управления в привод 5 поступает команда на перемещение стола-препаратоводителя 3, в процессе движения которого иэ датчика 4 положения в устройстве 13 управления поступают импульсы, каждый иэ которых соответствует. прохождению расстояния, равного дискрете датчика 4 положения, При поступлении такого импульса из устройства

13 управпения на управляющие входы

УВХ 10 посу ает сигнал, переводящий их в режим хранения. По окончании переходных процессов в УБХ, устройство управления подает управляющие сигналы выбора канала на ко .мутатор 11, в результате чего все УВХ последовательно подключаются к сигнальному входу АЦП 12, который запускается на измерения импульсами, поступающими от устройства 13 управления. Таким образом, при поступлении каждот о импульса датчика 4 положения происходит оцифровка выходных сигналов всех фотометрических устройств 9.

Формула и э о б р е т е н и я

)")икроденситометр, содержащий установленные по ходу луча источник света, конденсор, стол-препаратоводитель, снабженный приводом и датчиком положения, проекционную систему, поворотное зеркало и фотопреобразователь, соединенный ерез устройство выборки и хранения с аналого-цифровым преобразователем, а также устройство управления,, соединенное с датчиком положения, приводом стола, устройством выборки и хранения и с управляющими входами аналого-цифрово

ro преобразователя, о т л и ч а юоптическое увеличение проекционной системы; дискретность (цена деления) датчика положения; число световодов.

Составитель В. Кравцов

Редактор М. Бланар Техред Л.Сердюкова Корректор С. Шекмар

Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 6821/35

Производственно-полиграфическое предприятие,г. Ужгород, ул. Проектная, 4

1278607

4 шийся тем, что, с целью повыше- проекционной системы, а с другого ния пространственной частоты дискре- сопряжены со светочувствительными тизации, в него дополнительно введе- плошадками фотопреобразователей, рааны не менее одного фотопреобразова- Мер L торца световода вдоль оси скателя и устройства выборки и хранения, 5 нирования определяется из соотношекоммутатор и световоды по числу фото- ния преобразователей, при этом входы ком- ль мутатора соединены с устройством N управления и устройствами выборки и где хранения, а выход коммутатора — с 10 аналого-цифровым преобразователем, торцы световодов с одного конца уложены в линию в плоскости изображения N—

Микроденситометр Микроденситометр Микроденситометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к области неразрушающего контроля состава сложных веществ с помощью осептических 1методов

Изобретение относится к технике анализа жидких и дисперсных сред, а более конкретно к устройствам и способам измере ния концентрации нефти и нефтепродуктов в сливаемых с судов водах

Фотометр // 1245894
Изобретение относится к фотометрии , к устройствам анализа свойств отражающих материалов

Изобретение относится к устройствам для измерения интенсивности и спектрального состава излучения

Фотометр // 1236323
Изобретение относится к аналитической технике в области анализа технологических жидкостей

Изобретение относится к опти-

Изобретение относится к области измерения оптических свойств различных рассеивакмщ1х сред и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области неразрушающего технологического контроля материалов и может быть исполь зовано, например, в целлюлозно-бумажной и химической промьшшенности, в материаловедении и технике физического эксперимента

Изобретение относится к технической физике, более конкретно к фотометрии, и может быть использовано в конструкции тест объектов, используемых для контроля характеристик инфракрасных наблюдательных систем

Изобретение относится к области неразрушаемого контроля материалов и изделий

Изобретение относится к измерениям таких параметров, как интегральная чувствительность, пороговая облученность, их неоднородности по полю измеряемого многоэлементного приемника излучения, и позволяет повысить точность измерения фотоэлектрических параметров многоэлементных приемников излучения при одновременном снижении стоимости устройства, его габаритов, а также повышении корректности измерений параметров ИК приемников

Изобретение относится к области спектрофотометрии протяженных внеатмосферных объектов

Изобретение относится к медицине, более точно к медицинской технике, и может быть использовано для определения рекомендуемого времени нахождения человека под воздействием УФ-облучения

Изобретение относится к системам дистанционного измерения статического и акустического давления, приема и пеленгации шумовых и эхолокационных сигналов звуковых, низких звуковых и инфразвуковых частот в гидроакустических системах и сейсмической разведке, в системах охраны объектов на суше и в водной среде

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники, более конкретно к устройствам для контроля параметров лазерного поля управления, создаваемого информационным каналом
Изобретение относится к оптическому приборостроению и предназначено для оценки светорассеивающих материалов

Изобретение относится к устройствам для анализа проб и предназначено для загрузки-выгрузки проб при анализе образцов веществ, например, на низкофоновых бета-или фоторадиометрах

Изобретение относится к технической физике, более конкретно, к фотометрии, и может быть использовано при создании технологии инструментальной оценки параметров качества авиационных оптико-электронных средств (ОЭС) и систем дистанционного зондирования (ДЗ) на основе методов автоматизированной обработки и анализа изображений наземных мир, полученных ОЭС в натурных условиях, а также в разработках конструкций наземных мир видимого и инфракрасного диапазонов электромагнитного спектра
Наверх