Измеритель площади оптического изображения

 

Изобретение относится к контрольно измерительной технике Цель изобретения - повышение точности за счет уменьшения влияния априорной неопределенности интенсивности изображения и расширение функциональных возможностей за счет измерения интенсивности изображения Измеритель состоит из блока 1 изменения масштаба измеряемого изображения, маски 2 с отверстием, имеющим форму измеряемого изображения фотоприемника 3 указателя 13 экстремума управляемых ключей 12 и 15 и генератора 17 линейно изменяющегося напряжения Масштаб вторичного изображения линейно изменяется по сигналу генератора 17 Максимум сигнала на входе указателя 13 соответствует равенству площадей вторичного изображения и отверстия маски 2 По сигналу от указателя 13 ключи 12 и 15 открываются и на их выходах появляются сигналы, соответствующие оценкам интенсивности и площади измеряемого изображения 1 з п ф-лы, 3 ил ё

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)s 6 01 В 21/28

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1»-ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCKOMY СВ ИДЕТЕЛ ЬСТВУ (21) 4623733/28 (22) 02,11.88 (46) 07.06.91. Бюл. М 21 (71) Воронежский государственный университет им. Ленинского комсомола (72) АЛ.Трифонов, В.К.Бутейко и E.Ï.Íå÷àев (53) 531.7 (088.8) (56) Галун С,А. и др. Оценка площади оптических иэображений на фоне шумов, — Атометрия, 1983, t+ 1, с.81. (54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ПЛОЩАДИ ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике. Цель изобретения— повышение точности эа счет уменьшения влияния априорной неопределенности интенсивности изображения и расширение фун„„212 1654654 А1 кциональных возможностей за счет измерения интенсивности изображения. Измеритель состоит из блока 1 изменения масштаба измеряемого изображения, маски 2 с отверстием, имеющим форму измеряемого изображения, фотоприемника 3, указателя 13 экстремума, управляемых ключей 12 и 15 и генератора 17 линейно изменяющегося напряжения, Масштаб вторичного изображения линейно изменяется по сигналу генератора 17. Максимум сигнала на входе указателя 13 соответствует равенству площадей вторичного изображения и отверстия маски 2. По сигналу от указателя

13 ключи 12 и 15 открываются, и на их выходах появляются сигналы, соответствующие оценкам интенсивности и площади измеряемого изображения. 1 з,п. ф-лы, 3 ил.

1654654

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для измерения площади и интенсивности изображения.

Цель изобретения — повышение точности за счет уменьшения влияния априорной неопределенности интенсивности изображения и расширение функциональных возможностей за счет измерения интенсивности изображения.

На фиг. 1 представлена блок-схема измерителя; на фиг. 2 и 3- эпюры напряжений на выходах блоков измерителя.

Измеритель состоит из оптически связанных блока 1 изменения масштаба измеряемого изображения, маски 2 с отверстием, имеющим форму измеряемого изображения, и фотоприемника 3, последовательно соединенных инвертора 4, вход которого подключен к выходу фотоприемника 3 и сумматора 5, последовательно соединенных делителя 6, первый вход которого подключен к выходу фотоприемника 3, логарифмического усилителя 7 и умножителя 8, второй вход которого подключен к выходу фотоприемника 3, а выход подключен к второму входу сумматора 5, последовательно соединенных сумматора 9, первый вход которого подключен к выходу фотоприемника

3, делителя 10, усилителя 11 и управляемого ключа 12, последовательно соединенных указателя 13 экстремума, формирователя 14 управляющего импульса, выход которого подключен к второму входу ключа 12, и управляемого ключа 15, усилителя 16, выход которого подключен к второму входу ключа

15, последовательно соединенных генератора 17 линейно изменяющегося напряжения, выход которого подключен к второму входу делителя 10, входу усилителя 16 и управляющим входам блока 1 и фотоприемника 3, усилителя 18, выход которого подключен к третьему входу сумматора 5 и второму. входу делителя 6, и входу инвертора 19, выход которого подключен к второму входу сумматора 9.

Измеритель работает следующим образом.

Началу его работы соответствует момент (t - О) запуска генератора 17, который формирует сигнал (фиг.2а)

Ut(t) 00+kit, О <

Блок 1 уменьшает масштаб изображения 1

55 (2)

+ g mIn(Ог(t), Ог(t )g}, где рмин — среднее число точек фона в области полезного изображения минимально возможной площади; ц — отношение интенсивности полезного изображения к интенсивности фона;

Iu — коэффициент пропорциональности.

Здесь под интенсивностью понимается среднее число точек изображения на единицу площади, Как видно иэ фиг. 26 и формулы (2), сигнал на выходе фотоприемника имеет излом в момент времени tU. Зтот момент времени соответствует такому значению масштаба вторичного изображения, когда истинное значение площади вторичного пов VQ (г)/k2 раз по обеим осям. Следовательно, площадь вторичного изображения в плоскости маски 2 изменяется обратно пропорционально сигналу Ог(т). В результате

5 площадь вторичного полезного изображения определяется формулой

S2U(t) = к280 U3(t) = I<2SU/(ОО + кгпв) где SU — истинное значение площади измеряемого изображения.

10 При этом необходимо обеспечить соответствие размеров вторичного иэображения и отверстия маски при всех возможных значениях площади полезного изображения. Поэтому

I5 ОО . $макс 5мин S S к U (1)

Т Ямин где Ямин и Змакс — соответственно минимально и максимально возможные площади полезного изображения;

20 S — площадь отверстия маски.

При этом время анализа Т выбирается минимально возможным, насколько позволяет быстродействие блоков измерителя для обеспечения их нормальной работы, 25 Сформированное блоком 1 вторичное иэображение создает световой поток через отверстие в маске 2, который поступает на оптический вход фотоприемника З.Световой поток на входе фотоприемника 3, а сле30 довательно, и величина электрического сигнала на его выходе определяются отношением площади отверстия в маске 2 к площади вторичного иэображения, если последнее больше площади отверстия мас35 ки. Если же площадь вторичного изображения меньше площади отверстия в маске 2, то интенсивность светового потока на входе фотоприемника 3 не зависит от размеров вторичного изображения. Следовательно, с

40 учетом фона сигнал на выходе фотоприемника 3 имеет вид (фиг. 26)

О2(t) -,и, — { Ог()+

Ц

1654654 лезного изображения совпадает с площадью S отверстия маски 2, т.е. момент времени tu, в пренебрежении шумами однозначно связан с истинным значением площади полезного изображения выражением tu=T

Su 5мин макс мин

Сигнал (фиг. 2б) с выхода фотоприемника 3 поступает на первый вход делителя

6. На второй вход делителя 6 через усилитель 18 с коэффициентом усиления k4 =

=,Имия з/Оа поступает сигнал с выхода генератора 17. В результате на выходе делителя 6 имеют сигнал (фиг. 2в)

Оз(т) = Uz(t)/к4О 1(т).

Далее сигнал Оз(1) с выхода делителя 6 поступает на вход логарифмического усилителя 7; формирующего сигнал (фиг. 2г)

U4(t) = 3п Оз(1).

При этом логарифмический усилитель 7 выполняет роль компрессора (снижает динамический диапазон), когда превышение интенсивности полезного изображения над интенсивностью фона (ц» 1) велико (сильная контрастность), или роль эспандера (расширителя динамического диапазона сигнала), когда интенсивность полезного изображения значительно меньше интенсивности фона (слабая контрастность) и, соответственно, q «1. Сигнал U4(t) о выхода логарифмического усилителя 7 поступает на первый вход умножителя 8, на второй вход которого поступает сигнал с выхода фотоприемника 3. Выходное напряжение умножителя 8

U5(t) = U4(t) U2(t) с точностью до амплитудного множителя изображено на фиг. 2д. Сигнал Оф) с выхода умножителя 8 поступает на второй вход сумматора 5, на первый вход которого поступает инвертированное в инверторе 4 напряжение с выхода фотоприемника 4, На третий вход сумматора 5 поступает усиленное усилителем 18 напряжение с выхода генератора 17. Таким образом сумматор 5 выполняет сложение сигналов поступающих с умножитепя 8, инвертора 4 и усилителя 18.

На фиг. 2е с точностью до амплитудного множителя изображен выходной сигнал сумматора 5

Оэ(1) - Оф) — Ог(т) + 1с4Оф).

Как видно из фиг. 2е, выходной сигнал сумматора 5 имеет максимум в момент времени М, соответствующий истинному значению измеряемой площади. Этот сигнал с выхода сумматора 5 поступает на вход указателя 13 экстремума, который фиксирует положение наибольшего максимума входного сигнала. В тот момент (t = t4), когда

45 за счет статистической природы иэображе50

25 выходной сигнал сумматора 5 достигает своего максимального значения, на выходе указателя 13 формируется сигнал, изображенный на фиг. За, Этот сигнал своими передним фронтом запускает формирователь

14 управляющего импульса. В результате формирователь 14 управляющего импульса в момент tu вырабатывает короткий по сравнению с временем анализа Т импульс (фиг, Зб). Этот импульс служит управляющим сигналом для ключей 12 и 15.

На первый вход ключа 15 поступает усиленный усилителем 16 сигнал с выхода генератора 1?. Амплитуда сигнала на выходе генератора 17 изменяется пропорционально изменению масштаба изображения с помощью блока 1. Следовательно, амплитуда этого сигнала на выходе ключа 15 в момент

t пропорциональна измеренному значению площади полезного изображения.

В то же время сигнал с выхода фотоприемника 3 поступает на первый вход сумматора 9. На второй вход сумматора 9 поступает усиленное усилителем 18 и инвертированное в инверторе 19 напряжение с генератора 17. 8 результате на выходе сумматора 9 получают сигнал (фиг. Зв)

Us{t) = Ог(т) - k4U g(t).

Сигнал Оф) с выхода сумматора 9 поступает на первый вход делителя 10, На другой вход делителя 10 поступает сигнал с выхода генератора 17. В результате на выходе делителя 10 имеют сигнал

UQ(t) U8(t)/U1(t), с точностью до амплитудного множителя изображенный на фиг, 3r, Этот сигнал имеет постоянное значение в течение времени от нуля до tu. После момента tu сигнал на выходе делителя 10 убывает по гиперболическому закону. Значение сигнала на отрезке времени от нуля до момента tu пропорционально истинному значению интенсивности полезного иэображения. Однако реальный сигнал на выходе делителя 10 флуктуирует ния и фона, Причем дисперсия флуктуаций уменьшается с увеличением t. Следовательно, для измерения интенсивности полезного иэображения с наименьшей ошибкой необходимо регистрировать амплитуду сигнала с выхода делителя 10 в момент времени, близкий к tu. С этой целью сигнал с выхода делителя 10 через усилитель 11 с коэффициентом усиления k6 подается на первый вход управляемого ключа 12. Ключ l2 открывается сигналом с выхода формирователя 14 в момент tu. В результате на выходе ключа 12 имеют импульс, амплитуда которого пропорциональна измеренному

1654б54

Фиг.2 значению А интенсивности полезного изображения.

Ф орм ул а из обрете ни я

1. Измеритель площади оптического иэображения, содержащий оптически связанные блок изменения масштаба измеряемого изображения, маску с отверстием, имеющим форму измеряемого изображения,и фотоприемник, указатель экстремума и генератор линейно изменяющегося напряжения, выход которого подключен к управляющему входу блока изменения масштаба,отличаю щийс ятем,что. с целью повышения точности, он снабжен последовательно соединенными делителем, первый вход которого электрически связан с выходом фотоприемника, а второй вход электрически связан с генератором, логарифмическим усилителем, умножителем, второй вход которого подключен к выходу фотоприемника, и сумматором, второй вход которого объединен с вторым входом делителя, а выход подключен к входу указателя экстремума, инвертором, включенным между выходом фотоприемника и третьим входом сумматора, и управляемым ключом, 5 управляющий вход которого электрически связан с выходом указателя экстремума, а информационный вход электрически связан с выходом генератора.

2. Измеритель по п.1, о т л и ч а ю щ и й10 с я тем, что, с целью расширения функциональных воэможностей за счет измерения интенсивности изображения, он снабжен последовательно соединенными вторым сумматором, первый вход которого подклю15 чен к выходу фотоприемника, вторым делителем, второй вход которого подключен к выходу генератора, и вторым управляемым ключом, управляющий вход которого связан с выходом указателя экстремума и вторым

20 инвертором, включенным между выходом генератора и вторым входом второго сумматора.

1654654

Редактор И. Шулла

Заказ 1944 Тираж 386 Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рэушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

48(8) д

Составитель М, Кузнецов

Техред М.Моргентал Корректор Н. Король

Измеритель площади оптического изображения Измеритель площади оптического изображения Измеритель площади оптического изображения Измеритель площади оптического изображения Измеритель площади оптического изображения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в биологических исследованиях, связанных с определением параметров листьев растений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для изменения площади непрозрачных плоских фигур

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении геометрических характеристик различных объектов

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в измерительных машинах, предназначенных для измерения площади плоских фигур, например л екап, кож и т.п., в кожгапантерейной, швейной, меховой отраслях промышленности

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к обработке оптических изображений и может быть использовано в сельскохозяйственном производстве для измерения площади проекции кроны растения в различных сечениях, что необходимо для обоснованного выбора облучателя в сооружениях для выращивания растений при искусственном облучении

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике, в частности «обработке оптических изображений

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для проведения фотометрических исследований в сельском хозяйстве
Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для автоматизированного измерения фактической минимальной площади проходного сечения проточной части межлопаточных каналов сопловых аппаратов турбин, роторов компрессоров. В способе измерения фактической минимальной площади проходного сечения межлопаточных каналов предварительно выполняют оцифровку или томографию для получения трехмерных наборов данных по каждому из каналов объекта. Затем каждый из наборов данных обрабатывают и позиционируют между собой. После формирования исходных данных применяют программу автоматического определения поверхности проходного сечения для каждого канала. Далее используют встроенные функции программы, которые вычисляют площадь каждой из поверхностей, формируют отчет с найденными значениями и резервные файлы. За счет построения и определения поверхности минимального проходного сечения по всей геометрии канала, а не по отдельным точкам или размерам, повышается точность измерения площади проходного сечения.
Наверх