Устройство панорамного телевизионного наблюдения

Изобретение относится к панорамному наблюдению, которое выполняется телевизионно-компьютерной системой при помощи телевизионной камеры кругового обзора в области, близкой к полусфере, т.е. в пространственном угле 360 градусов по азимуту и десятки градусов по углу места. Техническим результатом является сохранение для оператора угла зрения по месту кругового обзора. Результат достигается путем оптимизации фотоприемников за счет использования для них кристалла мишени в форме кольца и с организацией в телевизионной камере «кольцевого» растра изображения. 4 з.п. ф-лы, 9 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к панорамному наблюдению, которое выполняется телевизионно-компьютерной системой при помощи телевизионной камеры кругового обзора в области, близкой к полусфере, т.е. в пространственном угле 360 градусов по азимуту и десятки градусов по углу места.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению следует считать устройство панорамного телевизионного наблюдения [1], состоящее из последовательно соединенных телевизионной камеры и сервера, являющегося узлом локальной вычислительной сети, к которому подключены два или более персональных компьютеров, причем телевизионная камера содержит последовательно расположенные и оптически связанные панорамный объектив и волоконнно-оптическую насадку (ВОН), которая имеет световодные ответвления (жгуты); а также первый датчик цифрового телевизионного сигнала (первый датчик ЦТС), второй датчик ЦТС, синхронизированный по частоте и фазе с первым датчиком ЦТС по сигналу синхронизации приемника (ССП), и мультиплексор, первый информационный вход которого подключен к выходу первого датчика ЦТС, второй информационный вход мультиплексора - к выходу второго датчика ЦТС, вход синхронизации мультиплексора - к выходу кадровых синхроимпульсов первого датчика ЦТС, а выход мультиплексора является выходом «видео» телевизионной камеры, при этом мишень фотоприемника первого датчика ЦТС состыкована через волоконно-оптическое сочленение с периферийными световодными жгутами ВОН, а ее центральные световодные жгуты - с мишенью фотоприемника второго датчика ЦТС; в разъем расширения на материнской плате сервера установлена плата видео, согласованная по каналам ввода/вывода, управления и питанию с шиной сервера, содержащая демультиплексор, а также первый блок преобразования «кольцевого» кадра в «прямоугольные» кадры (первый БПКП) и второй БПКП, причем вход первого БПКП подключен к выходу первого блока оперативной памяти на кадр, вход второго БПКП - к выходу второго блока оперативной памяти на кадр, а выходы обоих БПКП - к выходу «сеть» сервера, при этом число m «прямоугольных» кадров удовлетворяет соотношению:

где γг - горизонтальный угол поля зрения в градусах наблюдаемого оператором изображения, а операции демультиплексирования входного видеосигнала и БПКП выполняются в сервере программным путем.

Устройство прототипа обеспечивает предоставление оператору увеличенной последовательности изображений, а следовательно, и увеличенной (занятой) площади контролируемого кольцевого пространства.

Для прототипа предполагается наличие следующих признаков:

- фотоприемники первого и второго датчиков ЦТС могут быть сенсорами монохромного (черно-белого) или цветного видеосигнала, а выполнены по технологии матриц приборов с зарядовой связью (матриц ПЗС), имеющих организацию «строчный перенос»;

- каждый фотоприемник состоит из последовательно связанных зарядовой связью фотоприемной области, горизонтального (выходного) регистра и преобразователя «заряд - напряжение» (БПЗН), причем на фотоприемной области линейки светочувствительных элементов чередуются с линейками экранированных от света элементов;

- у цветного фотоприемника на оптическом входе установлен дополнительно корректирующий фильтр, устраняющий чувствительность сенсоров в инфракрасной области спектра, а фотоприемная область дополнительно накрыта мозаичным цветным фильтром, разделяющим свет на голубой, желтый, пурпурный и зеленый компоненты;

- «прямоугольная» развертка и организация «прямоугольного» растра изображения для фотоприемников первого и второго датчиков ЦТС осуществляется при помощи генератора управляющих импульсов, входящего в состав каждого из них.

Недостаток прототипа - сохранение противоречия между кольцевым оптическим изображением и прямоугольной формой мишени матричного фотоприемника на ПЗС, которое либо приводит к появлению пассивных элементов фотоприемников, а следовательно, и к избыточной величине их общего числа, либо - к сокращению для оператора угла зрения по месту кругового обзора.

Задача изобретения - устранение этого противоречия путем оптимизации фотоприемников за счет использования для них кристалла мишени в форме кольца и с организацией в телевизионной камере «кольцевого» растра изображения.

Поставленная задача решается тем, что в устройство прототипа [1], состоящее из последовательно соединенных телевизионной камеры и сервера, являющегося узлом локальной вычислительной сети, к которому подключены два или более персональных компьютеров, причем телевизионная камера является монохромной и содержит последовательно расположенные и оптически связанные панорамный объектив и ВОН, которая имеет световодные ответвления; а также первый датчик ЦТС, второй датчик ЦТС, синхронизированный по частоте и фазе с первым датчиком ЦТС импульсами ССП, и мультиплексор, первый информационный вход которого подключен к выходу первого датчика ЦТС, второй информационный вход мультиплексора - к выходу второго датчика ЦТЧ, вход синхронизации мультиплексора - к выходу кадровых синхроимпульсов первого датчика ЦТС, а выход мультиплексора является выходом «видео» телевизионной камеры, при этом фотоприемники первого и второго датчиков ЦТС являются сенсорами черно-белого видеосигнала, а выполнены по технологии матриц ПЗС с организацией «строчный перенос» и состоят из последовательно связанных зарядовой связью фотоприемной области, выходного регистра и БПЗН, причем на фотоприемной области линейки светочувствительных элементов чередуются с линейками экранированных от света элементов, а «прямоугольная» развертка и организация «прямоугольного» растра изображения для фотоприемников первого и второго ЦТС осуществляются при помощи генератора управляющих импульсов, входящего в состав каждого из них, при этом мишень фотоприемника первого датчика ЦТС состыкована через волоконно-оптическое сочленение с периферийными световодными жгутами ВОН, а ее центральные световодные жгуты - с мишенью фотоприемника второго датчика ЦТС; в разъем расширения на материнской плате сервера установлена плата видео, согласованная по каналам ввода/вывода, управления и питанию с шиной сервера, содержащая демультиплексор, а также первый и второй БПКП, причем вход первого БПКП подключен к выходу первого блока оперативной памяти на кадр, вход второго БПКП - к выходу второго блока оперативной памяти на кадр, а выходы обоих БПКП - к выходу «сеть» сервера, при этом число m «прямоугольных» кадров удовлетворяет соотношению (1), а само это преобразование, как и операция демультиплексирования входного для сервера видеосигнала, выполняется программным путем, внесены следующие изменения, а именно: телевизионная камера формирует не «прямоугольный», а «кольцевой» растр черно-белого изображения, при этом фотоприемник каждого из ДТС имеет форму кругового кольца, у которого линейки светочувствительных и линейки экранированных от света элементов (пикселов) фотоприемной области расположены вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца к его внешней периферии и расположенному там выходному регистру, который является «кольцевым», причем генератор управляющих импульсов каждого из ДТС прототипа является блоком «кольцевой» развертки видеосигнала, а входное «окно» ВОН и оба ее выходных «окна», которые образуются при соединении соответствующих световодных жгутов на мишенях фотоприемников, имеют форму круглого кольца.

Если телевизионная камера заявляемого устройства должна быть цветной, то между панорамным объективом и ВОН дополнительно устанавливается корректирующий фильтр, устраняющий чувствительность сенсора в инфракрасной области спектра, а фотоприемная область первого и второго ДТС дополнительно накрывается цветным «кольцевым» фильтром, который разделяет световой поток, попадающий на светочувствительные элементы, соответственно на его голубой, желтый, пурпурный и зеленый компоненты.

Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается реализацией телевизионной камеры, которая максимально приспособлена (оптимизирована) к оптическому изображению панорамного сюжета.

Новая телевизионная камера отличается геометрической формой выполнения фотоприемника для каждого из двух ДТС, геометрической формой цветного фильтра и геометрической формой реализации входного/выходного «окна» для ВОН, которые в совокупности обеспечивают реализацию нового («кольцевого») растра изображения при сохранении ПЗС-технологии изготовления сенсора и, что не менее важно, при сохранении требуемых для матрицы ПЗС (с такой информационной емкостью) сигналов управления.

Условие оптимизации новых фотоприемников состоит в том, что для них (по сравнению с матрицами ПЗС) исключаются бесполезные пикселы, которые не несут информации о наблюдаемом сюжете, но принудительно используются при формировании видеосигнала в телевизионной камере.

Совокупность известных и новых признаков не известна из уровня техники, поэтому заявляемое решение отвечает требованию новизны.

По техническому результату и методам его достижения заявляемое решение соответствует требованию о наличии изобретательского уровня.

На фиг. 1 приведена структурная схема заявляемого устройства; на фиг. 2, по данным [2], представлена фотография изображения, полученного при помощи отечественного панорамного зеркально-линзового объектива; на фиг. 3 в качестве примера показано сечение в плоскости входного «окна» ВОН; на фиг. 4 - сечение в плоскости выходного «окна» ВОН, кольцевое изображение которого воспринимается первым датчиком ЦТС телевизионной камеры; на фиг. 5 схематически представлено панорамное изображение этой кольцевой области, предлагаемое оператору персонального компьютера, в виде последовательности из 6-ти «прямоугольных» кадров; на фиг. 6 и 7 - кольцевое изображение, воспринимаемое вторым датчиком ЦТС телевизионной камеры, и соответственно предлагаемое оператору компьютера панорамное изображение для этой кольцевой области, содержащее аналогично последовательность из 6-ти «прямоугольных» кадров; на фиг. 8 - структурная схема «кольцевого» фотоприемника с организацией «строчный перенос»; на фиг. 9 - фрагмент устройства фотоприемника, иллюстрирующий подробности его конструкции для цветного варианта исполнения.

Заявляемое устройство панорамного телевизионного наблюдения, см. фиг. 1, содержит последовательно соединенные телевизионную камеру 1 и сервер 2, являющийся узлом локальной вычислительной сети, к которому подключены два или более персональных компьютеров в позиции 3, при этом телевизионная камера 1 состоит из последовательно расположенных и оптически связанных панорамного объектива 1-1 и волоконно-оптической насадки (ВОН) 1-2 с ответвлениями, а также первого датчика ЦТС 1-3, второго датчика ЦТС 1-4, синхронизированного с датчиком ЦТС 1-3 импульсами ССП, и мультиплексора 1-5, первый информационный вход которого подключен к выходу датчика ЦТС 1-3, второй информационный вход мультиплексора - к выходу датчика ЦТС 1-4, вход синхронизации мультиплексора - к выходу кадровых синхроимпульсов датчика ЦТС 1-3, а выход мультиплексора является выходом «видео» телевизионной камеры, при этом мишень фотоприемника датчика ЦТС 1-3 состыкована через волоконно-оптическое сочленение с периферийными световодными жгутами волоконно-оптической насадки 1-2, а ее центральные световодные жгуты - с мишенью фотоприемника датчика ЦТС 1-4; в разъем расширения на материнской плате сервера 2 установлена плата видео, выполняющая программным путем разделение входного мультиплексного видеосигнала на два канала цифрового сигнала изображения, соответственно «видео 1» и «видео 2», запись этих видеосигналов в оперативную память сервера и преобразование «кольцевых» кадров в «прямоугольные» кадры.

На фиг. 1 в позиции 1-6 обозначен корректирующий фильтр, необходимый для реализации телевизионной камеры цветного изображения.

Панорамный объектив 1-1 телевизионной камеры, как и в прототипе, предназначен для формирования оптического изображения кругового обзора (кольцевого изображения). В качестве технического решения для панорамного объектива 1-1, совпадающего с аналогичным решением для прототипа, может быть предложен панорамный зеркально-линзовый объектив, конструкция которого запатентована в России отечественными специалистами из Московского государственного университета геодезии и картографии [2].

Фотография кольцевого изображения, формируемого панорамным объективом, представлена на фиг. 2. Угловое поле в пространстве предметов для этого объектива составляет 360 градусов по азимуту и может достигать (75-80) градусов по углу места. Отметим, что центральная область этого кольцевого изображения является пассивной, т.к. не несет никакой информации о наблюдаемом пространстве.

Наличие пассивной области в центре оптического кадра панорамного объектива подтверждает целесообразность выбора формы фотоприемника в пользу кругового кольца.

Волоконно-оптическая насадка (ВОН) 1-2 предназначена для передачи световой энергии на расстояние с малым рассеянием, а выполнена по технологии гибких многожильных световодов (см., например, [3, с. 74]). Как и в прототипе, ВОН 1-2 имеет световодные ответвления (жгуты), которые благодаря их технологической гибкости могут быть соединены между собой на выходе (раздельно для периферийных и центральных участков насадки), образуя два выходных «окна», необходимые для стыковки с мишенями фотоприемников. Но в отличие от прототипа входное «окно» ВОН 1-2 (см. фиг. 3) и оба ее выходных «окна» (см. фиг. 4 и фиг. 6) имеют форму круглого кольца.

Выходное «окно» насадки условно большого диаметра состыковано с мишенью первого фотоприемника первого датчика ЦТС 1-3, а выходное «окно» условно малого диаметра - с мишенью фотоприемника второго датчика ЦТС 1-4.

В перспективе может быть разработано и специализированное техническое решение телевизионного панорамного объектива с интегрированной в его конструкцию волоконно-оптической насадкой, т.е. в нем блоки 1-1 и 1-2 выполнены в одном оптическом приборе.

Рассмотрим особенности новых фотоприемников заявляемого решения.

Оба фотоприемника в составе датчиков ЦТС 1-3 и ЦТС 1-4 обеспечивают формирование черно-белого или цветного изображения наблюдаемого сюжета.

Для них на кристалле, выполненном по форме в виде кольца, см. фиг. 8, по технологии ПЗС, может быть реализована «кольцевая» развертка зарядового изображения на фотоприемной области 1-3(4)-1 с последующим поэлементным считыванием зарядов в «кольцевом» регистре 1-3(4)-2 и формированием на выходе БПЗН 1-3(4)-3 напряжения видеосигнала в аналоговой форме.

При этом в интервале прямого хода по кадру происходит процесс накопления зарядовых пакетов пропорционально освещенности панорамного сюжета в светочувствительных пикселах фотоприемной области 1-3(4)-1.

В течение кратковременного промежутка последующего интервала обратного хода кадровой развертки открывается фотозатвор, и заряды всех «кольцевых» строк, участвовавших в накоплении, переносятся (за один шаг поворота) в экранированные от света пикселы, расположенные на той же области 1-3(4)-1.

Затем фотозатвор закрывается и в новом кадровом цикле на мишени выполняется накопление другой зарядовой «картины», а накопленные в предыдущем кадре зарядовые пакеты в радиальных направлениях переносятся на периферию кристалла фотоприемника, загружая в интервале обратного хода по строке новыми зарядами «кольцевой» регистр 1-3(4)-2.

Не трудно заметить, что управление зарядовыми пакетами в новых фотоприемниках действует совершенно аналогично «механизму», реализованному в прямоугольных матрицах ПЗС, которые имеют организацию «строчный перенос». Поэтому при замене «прямоугольного» сенсора на «кольцевой» фотоприемник не требуется внесение изменений в циклограммы сигналов, вырабатываемых генератором управляющих импульсов.

Фотоприемник датчика ЦТС 1-3 и фотоприемник датчика ЦТС 1-4 становятся сенсорами видеосигнала цветного изображения за счет применения на входе мишени цветного «кольцевого» фильтра, причем пикселы ПЗС становятся чувствительными к дополнительным цветам - голубому (Cy), желтому (Ye), пурпурному (Mg) и зеленому (G). Конструкция этого фотоприемника представлена на фиг. 9.

Здесь используется известный принцип цветного телевидения, утверждающий, что для успешного восстановления цвета помимо сигнала яркости (Y) достаточно всего двух дополнительных сигналов. Имеются в виду сигнал цветовой разности красного (R-Y) и сигнал цветовой разности синего (В-Y).

Отметим, что именно этот принцип реализован в конструкции мозаичного фильтра для фотоприемника в широко распространенных цветных одноматричных телевизионных камерах.

В заявляемом решении для «кольцевых» ПЗС-фотоприемников датчиков ЦТС 1-3 и ЦТС 1-4 используется режим накопления поля, т.е. длительность экспозиции для всех светочувствительных пикселов фотомишени 1-2-1 одинакова и составляет 20 мс.

Аналогично режиму, применяемому в одноматричных цветных камерах, здесь перед считыванием в «кольцевом» регистре 1-3(4)-2 зарядовые пакеты соседних (в радиальном направлении) пикселов фотомишени объединяются попарно, причем по-разному для последовательно считываемых нечетных и четных «кольцевы» строк формируемого изображения, как показано на фиг. 9.

Первая строка содержит попарные отсчеты: (Mg+Cy), (G+Ye), (Mg+Cy), (G+Ye) и так далее.

Вторая строка: попарные отсчеты: (Су+G), (Ye+Mg), (Cy+G), (Ye+Mg) и так далее.

Очевидно, что третья и другие последующие нечетные строки будут содержать такие же попарные отсчеты, как и первая строка, а четвертая и другие последующие четные строки - такие же попарные отсчеты, как и вторая строка.

Для получения яркостного сигнала для нечетных строк производится операция по аналогичному в [4, с. 155] алгоритму, который заключается в том, что выполняется задержка по времени на элемент разложения «кольцевого» поворота и суммирование попарных отсчетов:

Коэффициент Ѕ в формуле (2) возвращает «должок», приобретенный за счет суммирования зарядов в попарных отсчетах.

Очевидно, что выражение (2) можно представить так:

Применив аналогичный алгоритм для четных строк, получим следующее выражение для яркостного сигнала:

Аналогично представим выражение (4) в основных цветах:

Выражения (3) и (5) показывают, что яркостной сигнал для нечетных и четных строк одинаков.

Для получения цветоразностного сигнала синего (В-Y) выполняется операция по другому алгоритму, который заключается в том, что для нечетных строк выполняется задержка по времени на элемент разложения и вычитание попарных отсчетов:

B-Y=[(G+Ye)-(Mg+Cy)]=[(G+G+R)-(R+B+G+B)]=-[2B-G].

Для получения цветоразностного сигнала красного (R-Y) выполняется операция по алгоритму, аналогичному при получении цветоразностного сигнала синего, но применительно для четных строк:

R-Y=[(Mg+Ye)-(G+Cy)]=[(R+B+G+R)-(G+G+B)]=2R-G.

Эти два цветоразностных сигнала совместно с сигналом яркости замешиваются в композитный сигнал (CVBS) в системе PAL точно так же, как это выполняется в одноматричных цветных телевизионных камерах с мозаичным фильтром. CVBS - аббревиатура от английских слов: «composite video bar signab - полный видеосигнал.

Обязательным условием правильной работы цветных фотоприемников является использование в оптической схеме устройства корректирующего фильтра 1-6, который «вырезает» инфракрасную область спектра в оптическом сигнале, поступающем на пикселы сенсора. Отметим, что в прототипе [1] предполагается наличие в матрицах ПЗС встроенного корректирующего фильтра, установленного поверх мозаичного фильтра.

Очевидно, что для заявляемого устройства панорамного наблюдения, предоставляющего видеосигнал цветного изображения, может быть разработано и специализированное техническое решение телевизионного панорамного объектива с интегрированной в его конструкцию волоконно-оптической насадкой и корректирующим фильтром, т.е. в нем блоки 1-1, 1-2 и 1-6 будут выполнены в одном оптическом приборе.

Отметим и другое. В заявляемом устройстве, независимо от монохромного или цветного характера видеосигнала, мишень фотоприемника второго датчика ЦТС 1-4 должна захватывать кольцевое оптическое изображение, которое не используется при формировании видеосигнала фотоприемником первого датчика ЦТС 1-3.

Поэтому диаметр «кольцевой» мишени фотоприемника для датчика 1-4 будет меньше диаметра мишени для датчика 1-3 при одинаковых геометрических размерах их пикселов.

Мультиплексор 1-5 предназначен для объединения двух видеосигналов на единственную магистраль с помощью разделения по времени. Электрическая схема мультиплексора 1-5 может быть выполнена на операционных усилителях с внешним переменным смещением типа СА3078Т фирмы RCA (США) согласно техническому решению, которое приведено в [5, с. 295]. Формируемый на выходе телевизионной камеры 1 цифровой мультиплексный сигнал изображения «видео» содержит в качестве составляющих сигналы «видео 1» и «видео 2», полученные соответственно от датчика 1-3 и датчика 1-4.

Функция демультиплексирования (разделения) сигналов «видео 1» и «видео 2» реализуется на плате видео сервера. Там же выполняется и преобразование «кольцевых» кадров изображения, формируемых датчиками 1-3 и 1-4, в «прямоугольные» кадры. Отметим, что операция считывания этих «прямоугольных» кадров включает и коррекцию программным путем геометрических искажений соответствующего участка панорамного изображения.

Устройство панорамного телевизионного наблюдения (см. фиг. 1) работает следующим образом. Телевизионная камера 1, содержащая панорамный объектив 1-1, волоконно-оптическую насадку 1-2, первый датчик ЦТС 1-3, второй датчик ЦТС 1-4 и мультиплексор 1-5, устанавливается в фиксированное положение, например, при помощи фотоштатива (на фиг. 1 он не показан). При помощи жгутов насадки 1-2 периферийная часть кольцевого оптического изображения с выхода панорамного объектива 1-1 проецируется на мишень фотоприемника первого датчика 1-3, а центральная часть этого кольцевого изображения - на мишень фотоприемника второго датчика 1-4.

Фотоприемник первого датчика 1-3 формирует аналоговый видеосигнал путем считывания пикселов на кольцевой мишени одного (большого) диаметра, а фотоприемник второго датчика 1-4 - путем считывания пикселов на кольцевой мишени другого (малого) диаметра. Применительно к контролируемому панорамному сюжету это означает увеличение площади кольца, достигаемое без пропусков отдельных участков.

Аналоговый видеосигнал первого датчика 1-3 преобразуется далее, как и в прототипе, в цифровой сигнал изображения «видео 1», а аналоговый видеосигнал второго датчика 1-4 - соответственно в цифровой сигнал изображения «видео 2». Затем благодаря мультиплексору 1-5 оба видеосигнала по единственной линии связи передаются при помощи стандартного интерфейса (например, USB 2,0) на вход сервера 2. На плате видео сервера осуществляется разделение поступающего мультиплексного видеосигнала на два канала, соответственно для «видео 1» и «видео 2» и запись каждого из этих кольцевых изображений в блоки оперативной памяти.

Предположим, что текущий угол поля зрения (γг) предъявляемого панорамного изображения составляет 60 градусов по горизонтали, тогда «кольцевой» кадр записи для «видео 1» и «кольцевой» кадр записи для «видео 2», как и в прототипе, включают по 6 (шесть) условных областей.

Цифровой видеосигнал записи для каждого «кольцевого» кадра изображения преобразуется в m «прямоугольных» кадров, которые могут быть предложены в виде выбранной последовательности (см. фиг. 5 или фиг. 7 соответственно) операторам локальной вычислительной сети. В нашем примере две эти последовательности содержат 12 различных изображений.

Будем считать, что в качестве персональных компьютеров 3, образующих эту сеть ,использованы ноутбуки, содержащие в своем составе материнскую плату с установленными на ней процессором и оперативной памятью, а также жесткий диск, дисплей, клавиатуру и тачпад.

Оператор каждого ноутбука 3 может осуществить селекцию предлагаемого сервером 2 изображения и его вывод на экран дисплея.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в том, что вводимые в заявляемое устройство вместо матриц ПЗС новые «кольцевые» ПЗС-фотоприемники содержат меньшее число пикселов на мишени при сохранении разрешающей способности и угла места в поле зрения панорамного изображения. Следовательно, они могут быть изготовлены с большим процентом выхода годных изделий и за меньшую себестоимость их производства.

Дополнительно сокращается и полоса пропускания видеосигнала по линии связи «телевизионная камера - сервер».

В настоящее время все элементы структурной схемы устройства панорамного телевизионного наблюдения освоены или могут быть освоены отечественной промышленностью. Поэтому следует считать предлагаемое изобретение соответствующим требованию о промышленной применимости.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ №2523858. МПК H04N 7/18. Устройство панорамного телевизионного наблюдения. / В.М. Смелков // Б.И. - 2014. - №21.

2. Патент РФ №2185645. МПК G02B 13/06, G02B 17/08. Панорамный зеркально-линзовый объектив. / А.В. Куртов, В.А. Соломатин // Б.И. - 2002. - №20.

3. Бабенко B.C. Оптика телевизионных устройств. М.: «Радио и связь», 1982.

4. Владо Дамьяновски. СТУ. Библия видеонаблюдения, Цифровые и сетевые технологии. / Перевод с англ. М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006.

5. Ленк Дж. Электронные схемы: Практическое руководство. Перевод с англ. - М.: «Мир», 1985.

1. Устройство панорамного телевизионного наблюдения, состоящее из последовательно соединенных телевизионной камеры и сервера, являющегося узлом локальной вычислительной сети, к которому подключены два или более персональных компьютеров, причем телевизионная камера формирует монохромный (черно-белый) цифровой видеосигнал и содержит последовательно расположенные и оптически связанные панорамный объектив и волоконно-оптическую насадку (ВОН), которая имеет световодные ответвления, а также первый датчик цифрового телевизионного сигнала (первый датчик ЦТС), второй датчик ЦТС, синхронизированный по частоте и фазе с первым датчиком ЦТС импульсами сигнала синхронизации приемника (импульсами ССП), и мультиплексор, первый информационный вход которого подключен к выходу первого датчика ЦТС, второй информационный вход мультиплексора - к выходу второго датчика ЦТЧ, вход синхронизации мультиплексора - к выходу кадровых синхроимпульсов первого датчика ЦТС, а выход мультиплексора является выходом «видео» телевизионной камеры, при этом фотоприемники первого и второго датчиков ЦТС выполнены по технологии матриц приборов с зарядовой связью (матриц ПЗС) с организацией «строчный перенос» и состоят из последовательно связанных зарядовой связью фотоприемной области, выходного регистра и блока преобразования «заряд - напряжение» (БПЗН), причем на фотоприемной области линейки светочувствительных элементов чередуются с линейками экранированных от света элементов, а «прямоугольная» развертка и организация «прямоугольного» растра изображения для фотоприемников первого и второго ЦТС осуществляется при помощи генератора управляющих импульсов, входящего в состав каждого из них, при этом мишень фотоприемника первого датчика ЦТС состыкована через волоконно-оптическое сочленение с периферийными световодными жгутами ВОН, а ее центральные световодные жгуты - с мишенью фотоприемника второго датчика ЦТС, в разъем расширения на материнской плате сервера установлена плата видео, согласованная по каналам ввода/вывода, управления и питанию с шиной сервера, содержащая демультиплексор, а также первый блок преобразования «кольцевого» кадра в «прямоугольные» кадры (первый БПКП) и второй БПКП, причем вход первого БПКП подключен к выходу первого блока оперативной памяти на кадр, вход второго БПКП - к выходу второго блока оперативной памяти на кадр, а выходы обоих БПКП - к выходу «сеть» сервера, при этом число m «прямоугольных» кадров удовлетворяет соотношению:

где γг - горизонтальный угол поля зрения в градусах наблюдаемого оператором изображения, а операции демультиплексирования входного видеосигнала и БПКП выполняются в сервере программным путем, отличающееся тем, что телевизионная камера формирует «кольцевой» растр черно-белого изображения, при этом генератор управляющих импульсов каждого из ДТС является блоком «кольцевой» развертки видеосигнала телевизионной камеры, фотоприемник каждого из ДТС имеет форму кругового кольца, у которого линейки светочувствительных и линейки экранированных от света элементов (пикселов) фотоприемной области расположены вдоль радиальных направлений от воображаемого центра кругового кольца к его внешней периферии и расположенному там выходному регистру, который является «кольцевым», а входное «окно» ВОН и оба ее выходных «окна», которые образуются при соединении соответствующих световодных жгутов на мишенях фотоприемников, имеют форму круглого кольца.

2. Устройство панорамного телевизионного наблюдения по п. 1, отличающееся тем, что телевизионная камера формирует цветной цифровой видеосигнал за счет того, что между панорамным объективом и ВОН дополнительно устанавливается корректирующий фильтр, устраняющий чувствительность сенсора в инфракрасной области спектра, а фотоприемная область первого и второго ДТС дополнительно накрывается цветным «кольцевым» фильтром, который разделяет световой поток, попадающий на светочувствительные элементы, соответственно на его голубой, желтый, пурпурный и зеленый компоненты.

3. Устройство панорамного телевизионного наблюдения по п. 1, отличающееся тем, что панорамный объектив и ВОН выполнены в одном оптическом приборе.

4. Устройство панорамного телевизионного наблюдения по п. 2, отличающееся тем, что панорамный объектив, корректирующий фильтр и ВОН выполнены в одном оптическом приборе.

5. Устройство панорамного телевизионного наблюдения по п. 1 или 2, отличающееся тем, что формат мишени фотоприемника второго датчика ЦТС меньше формата мишени фотоприемника первого датчика ЦТС при одинаковых геометрических размерах их пикселов (элементов изображения).



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к устройству обнаружения трехмерных объектов и вариантам способа обнаружения трехмерных объектов. Устройство содержит первое средство (33) обнаружения трехмерных объектов на основе захваченного изображения, средство (34) обнаружения источников света, которое присутствует позади рассматриваемого транспортного средства, второе средство (35) обнаружения трехмерных объектов на основе источника света, средство (37) оценки трехмерных объектов для оценки того, является или нет трехмерный объект находящимся в смежной полосе движения транспортным средством, средство (38) вычисления степени помутнения для вычисления степени помутнения линзы и средство (37) управления для оценки того, является или нет трехмерный объект находящимся в смежной полосе движения транспортным средством, на основе, по меньшей мере, результата обнаружения от второго средства обнаружения трехмерных объектов, когда степень помутнения линзы равна или превышает предварительно определенное значение определения и оценку того, является или нет трехмерный объект находящимся в смежной полосе движения транспортным средством, на основе результата обнаружения, по меньшей мере, из первого средства обнаружения трехмерных объектов, когда степень помутнения линзы меньше значения определения.

Изобретение относится к системам видеоконтроля, в частности к группированию камер в крупной системе наблюдения, визуализации и просмотру потоков видеоинформации от камер.

Способ определения скорости движущихся объектов методом пассивной локации включает получение изображения самолета при помощи телевизионной системы с формированием видеокадров перемещения движущегося объекта в поле зрения оптической системы и их оцифровкой, определение величины перемещения изображения движущегося объекта на фотоприемной матрице по перемещению центра тяжести изображения.

Изобретение относится к техническим средствам, предназначенным для досмотра днища автотранспортных средств. Система досмотра днища автомобиля содержит досмотровый блок с площадкой сканирования, в которой установлены блоки подсветки и две видеокамеры.

Изобретение относится к области обнаружения объектов в изображении, например, присутствующих в полосе движения транспортных средств. Техническим результатом является предотвращение ошибочного обнаружения транспортных средств, находящихся в смежной полосе движения, в условиях, когда грязь осела на линзе камеры.

Изобретение относится к системе и способу для передачи изображений в режиме реального времени через телематические сети, например сеть Интернет. Техническим результатом является расширение и упрощение доступа к потоковой видео- и аудиоинформации посредством индивидуальной доставки изображений при минимальной ширине полосы пропускания.

Изобретение относится к деревообрабатывающей промышленности, в частности к распиловке круглого леса. Продольно-распиловочный станок для распиловки бревен содержит пильный инструмент с механизмом его перемещения и устройство отображения на экране монитора торца бревна и предполагаемой карты распила, выполненное в виде устройства дополненной реальности.

Изобретение относится к системам безопасности, мониторинга и отслеживания движущегося объекта путем отображения захваченных изображений на устройстве отображения экрана мониторинга в реальном времени.

Изобретение относится к системам безопасности, мониторинга и отслеживания движущегося объекта путем отображения на устройстве отображения экрана мониторинга в реальном времени захваченных изображений.

Изобретение относится к панорамному телевизионному наблюдению, которое выполняется компьютерной системой при помощи цветной телевизионной камеры кругового обзора в области, близкой к полусфере, т.е.

Изобретение относится к дверной станции домофонной системы. Техническим результатом является расширение арсенала технических средств домофонных систем. Предложена дверная станция (1) домашней коммуникационной системы с по меньшей мере одной квартирной станцией (19, 20, 21), причем дверная станция (1) имеет камеру (2), и текущее зарегистрированное камерой (2) изображение отображается на устройстве отображения по меньшей мере одной квартирной станции (19, 20, 21). Дверная станция (1) имеет первое съемное покрытие (3), за которым размещено устройство (4) установки камеры, и второе съемное покрытие (9), за которым размещен интерфейс (8) обслуживания со штекерным разъемом для подключения штекерного разъема (17) предварительно подготовленной соединительной линии (16) к дополнительной квартирной станции (11). 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области пользовательских мобильных устройств, а именно к информационному устройству, выполненному с возможностью удержания на поверхности воды. Технический результат заключается в обеспечении возможности подводного наблюдения, а также доступа к информации во время нахождения пользователя на воде. Для этого устройство содержит герметичный корпус, в котором размещены дисплей, источник питания, процессор обработки и хранения данных и интерфейс связи с внешними устройствами. При этом устройство выполнено с нейтральной или положительной плавучестью, возможностью удержания вертикального положения дисплеем вверх и наблюдения объектов через слой воды с помощью видеокамеры или видеокамер, установленных в корпусе со стороны, обратной дисплею, и/или на опоре, и/или буксируемых за информационным средством, а процессор обработки и хранения данных выполнен с возможностью снижения влияния искажений, вносимых слоем воды. 11 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к оптическому приборостроению, а именно к системам, предназначенным для обнаружения различных объектов и наблюдения за ними в условиях ограниченной видимости (в темное время суток, при наличии дождя и тумана, во время снегопада, при задымлении окружающей среды, во время пылевой бури), и может быть использовано при проведении поисково-спасательных работ, в охранных системах, в военном деле, в различных транспортных средствах, например в речных и морских судах. Техническим результатом является повышение разрешающей способности и чувствительности активно-импульсной телевизионной системы. Результат достигается тем, что в стробируемую систему ночного видения, содержащую каскадно-соединенные блок импульсного питания оптического излучателя, оптический излучатель и передающий объектив, формирующий луч подсветки, каскадно-соединенные узкополосный пропускающий оптический фильтр, приемный объектив, электронно-оптический преобразователь (ЭОП), согласующий объектив, осуществляющий перенос изображения с экрана ЭОП на оптический вход прибора с зарядовой связью (ПЗС) телевизионной камеры, телевизионную камеру, включающую ПЗС со строчным переносом изображения, схему управления режимом его работы и синхрогенератор, формирователь стобирующих импульсов, монитор и блок управления, дополнительно введены формирователь импульсов управления затвором ЭОП и коммутатор, выходы строчных синхроимпульсов и тактовых импульсов синхрогенератора, соединенные с дополнительными входами блока управления, выходы блока управления, соединенные через коммутатор и формирователь импульсов управления затвором ЭОП со входом формирователя высоковольтных импульсов стробирования ЭОП. Такое исполнение активно-импульсной телевизионной системы позволяет исключить узкополосный оптический фильтр и позволяет обеспечить высокую точность и стабильность формирования задержек и длительностей импульсов, используемых в телевизионной системе, а также обеспечивает возможность использования естественного освещения при формировании изображения в режиме импульсного подсвета и задержки стробирования. 3 ил.

Изобретение относится к техническим средствам охраны периметров объектов и может быть использовано для сигнализационного блокирования периметров объектов и протяженных рубежей на равниной и пересеченной местности. Способ комбинированной охраны периметра протяженного объекта, такого как полотно железной дороги, включает в себя выполнение нескольких рубежей охраны: первого - предупредительного, который выполняют посредством образования траншеи в грунте, в который укладывают протяженный чувствительный элемент, выполненный в виде волоконно-оптического кабеля; далее второго рубежа - границы периметра объекта, который выполняют в виде решетчатого заграждения и спирального барьера безопасности, на которых устанавливают чувствительный элемент оптоволоконного вибрационно-сейсмического средства обнаружения рефлектометрического принципа действия в виде одномодового волоконно-оптического кабеля; третьего рубежа охраны - выполненного аналогично первому; и четвертого рубежа охраны, который выполняют непосредственно вдоль внешних сторон полотна дороги, а также в междупутье посредством укладки в траншеи волоконно-оптического кабеля. Вдоль заграждения внутри периметра установлены средства телевизионного контроля, освещения, тревожного оповещения и тревожно-вызывной сигнализации. Техническим результатом изобретения является повышение надежности охраны объекта за счет скрытого расположения основного элемента при одновременном снижении трудоемкости и материалоемкости за счет минимизации технологических операций по прокладке этого элемента. 14 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к техническим средствам охраны периметров объектов и может быть использовано для сигнализационного блокирования периметров объектов и протяженных рубежей на равнинной и пересеченной местности. Способ включает выполнение семи рубежей охраны: первого предупредительного рубежа за счет прокладки протяженного чувствительного элемента в виде волоконно-оптического кабеля; второго предупредительного рубежа, который выполняют аналогично первому; третьего рубежа в виде электрошокового заградительного препятствия; четвертого рубежа охраны, который выполняют аналогично первому и второму; пятого рубежа охраны - границу периметра объекта, который выполняют в виде решетчатого заграждения, при этом на заграждении устанавливают спиральный барьер безопасности и, по меньшей мере, один чувствительный элемент; устройство шестого рубежа охраны - контрольно-следовой полосы, и седьмого рубежа, который выполняют аналогично первому, второму и четвертому рубежам. Пятый рубеж оборудуют средствами тепло- и видеонаблюдения, звукового оповещения и освещением, к чувствительному элементу подключают оптические датчики тревожно-вызывной сигнализации. Все рубежи охраны контролируют при помощи оптоволоконного вибрационно-сейсмического средства обнаружения рефлектометрического принципа действия. Способ позволяет повысить надежность охраны объекта, в частности при работе в условиях повышенного электромагнитного излучения и в любых погодных условиях. 20 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области обработки информации. Технический результат - обеспечение повышения точности процесса поиска и слежения за движущимся объектом в изображениях. Устройство обработки информации содержит: множество модулей формирования изображения, каждый из которых выполнен с возможностью: съемки изображения; детектирования движущегося объекта на изображении; выделения изображения движущегося объекта из изображения; детектирования координат положения в пространстве движущегося объекта; и вывода информации о движущемся объекте, при этом информация о движущемся объекте включает в себя изображение движущегося объекта, координаты положения в пространстве, время формирования изображения, в которое изображение было снято; и модуль обработки, выполненный с возможностью: расчета, для каждой информации о движущемся объекте, вероятности изображения движущегося объекта; определения, является ли каждая рассчитанная вероятность изображения движущегося объекта большей, чем заданное пороговое значение, и поиска информации о движущемся объекте с вероятностью изображения движущегося объекта большей, чем заданное пороговое значение, в качестве информации о движущемся объекте результата поиска. 6 н. и 12 з.п. ф-лы, 28 ил.

Изобретение относится к волоконной оптике. Способ заключается в том, что зондирующие импульсы от источника лазерного излучения приемно-передающего блока подают в транспортное волокно и далее в чувствительный элемент, оба конца которого подключают к сплиттеру с образованием петли из двух одинаковых встречных путей прохождения разделенной части мощности зондирующих импульсов во встречном направлении. Пропускают их друг сквозь друга без взаимодействия и направляют на вход сплиттера в обратном направлении. После сплиттера разделенные импульсы складываются и при наличии сдвига фазы между ними интерферируют между собой. Затем направляются в приемно-передающий блок по тому же транспортному пути в обратном направлении, где проводят измерения величины возвращенных импульсов и преобразования в цифровой код. По значению динамики изменения амплитуды лазерных импульсов делают вывод о наличии воздействия и его силе на чувствительный элемент. Часть мощности зондирующего импульса регулируют так, чтобы возвращенный сигнал не превышал предельно допустимого уровня на входе приемно-передающего устройства. В результате достигается возможность использования малой части мощности зондирующего импульса, ответвляемой к чувствительному элементу, для получения четко различаемой информации о сигналах отражения или возвращения. 2 ил.

Способ формирования спектрозональных видеосигналов включает в себя регистрацию отраженного или излученного потока в нескольких зонах оптического спектра. При этом после расщепления входного лучистого потока на два идентичных потока, каждый из них пропускают через широкополосные оптические фильтры ОФ1 и ОФ2. Причем спектральная характеристика первого ОФ1 охватывает широкий спектральный участок от λ1 до λi, а спектральная характеристика второго ОФ2 охватывает широкий спектральный участок от λ1 до λi+1, которые удовлетворяют условию по ширине зоны регистрации в виде (λi+1-λ1)>(λi-λ1). Затем преобразуют лучистые потоки и осуществляют формирование двух спектрозональных видеосигналов U1(λ) и U2(λ). Выполняют операцию вычитания первого зонального сигнала из второго и формируют амплитудные значения третьего зонального сигнала U3(λ), которые соответствуют более узкой зоне регистрации (λi+1-λi). После чего обрабатывают полученные спектрозональные видеосигналы и анализируют их. Технический результат заключается в обеспечении высокого отношения сигнал/шум путем регистрации входного лучистого потока в широких зонах спектрального интервала с формированием дополнительных спектрозональных сигналов в узких зонах регистрации лучистого потока для повышения достоверности селекции и распознавания объектов. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области коммунального хозяйства, в частности систем запирания дверей с электромагнитными или электромеханическими замками. Техническим результатом является обеспечение возможности объединения домофонных сетей в общую информационную сеть с возможностью централизованного мониторинга и управления. Для этого устройство подключения вызывной панели домофонной сети к сетям операторов связи услуг доступа в сеть Интернет содержит ресивер, выполненный с возможностью приема данных от вызывной панели по каналу набора номера, содержащий преобразователь номеров квартир в dtmf-сигнал, трансивер звуковых сигналов, выполненный с возможностью работы с вызывным устройством, видеокодер с подключением по каналам передачи данных по протоколам TCP/IP и/или UDP, содержащий блок обработки звуковых сигналов, а также шлюз подключения к сетям операторов связи услуг доступа в сеть Интернет и блок управления внешними исполнительными устройствами. 15 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области обработки изображений. Техническим результатом является сокращение времени воспроизведения потока изображений за счет определения областей события в потоке изображений. Предложено устройство воспроизведения архивного видео. Устройство содержит память, устройство отображения, блок ввода параметров, аналитический блок, который содержит блок доступа к изображениям и блок выделения событий, которые соединены с памятью и блоком разбиения на интервалы, который соединен с блоком ввода параметров и с блоком наложения изображений, который соединен с устройством отображения. Блок доступа к изображениям выполнен с возможностью определения и извлечения из архива данных о длительности по времени потока изображений и передачи их в блок разбиения на интервалы. Аналитический блок выполнен с возможностью определения событий в потоке изображений и передачи данных о временных метках событий в блок разбиения на интервалы. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх