Способ увеличения эффективного времени накопления сигнала в системах досмотра, формирующих изображение скрытых предметов

Способ увеличения эффективного времени накопления сигнала дополнительно используют видеоизображение от видеоканала оптического диапазона с известным соответствием между пикселями каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоизображения от видеоканала оптического диапазона. Причем для формирования кадра в канале собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица используют информацию о траектории движения досматриваемого лица, получаемую от видеоканала оптического диапазона. Накопление производится за счёт суммирования интенсивности электромагнитного излучения в пикселе сегмента, который присутствует на одном или нескольких кадрах видеоканала оптического диапазона. Технический результат заключается в получении изображения подозрительного объекта скрытого под одеждой человека и классификация его типа при регистрации изменения собственного электромагнитного излучения при движущемся досматриваемом лице. 6 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области дистанционного определения и классификации подозрительного объекта, скрытого под одеждой человека, и может быть использовано для скрытого досмотра лиц.

Уровень техники

Известен способ (патент US 20120026336), в котором используется дополнительная видеокамера для получения видеоизображения одновременно с изображением объекта в миллиметровом диапазоне длин волн. При этом интегрирование первого и второго кадров в миллиметровом диапазоне длин волн, с целью увеличения разрешающей способности, происходит лишь в том случае, когда объект остается неподвижным.

Известен способ дистанционного досмотра цели в контролируемой области пространства (патент RU 2411504). Сущность способа заключается в том, что осуществляют облучение контролируемой области СВЧ-излучением с помощью одного или более элементарных СВЧ-излучателей, регистрацию параллельных каналов данных, когерентную обработку зарегистрированного сигнала с получением максимальных значений интенсивности восстановленной конфигурации рассеивателей в области досмотра в зависимости от дальности элементарных излучателей до цели и отображение полученной в результате обработки информации путем построения СВЧ-изображения трехмерной поверхности, при этом дополнительно получают видеоизображение цели с помощью двух и более видеокамер, синхронизированных с СВЧ-излучателями, преобразуют полученное видеоизображение и СВЧ-изображение в общую систему координат, определяют наличие у цели скрытого диэлектрического объекта.

Известен также способ досмотра скрытых предметов под одеждой и в переносимом багаже человека, передвигающегося естественно (патент RU 2564693), в котором одновременно с регистрацией отраженного СВЧ-излучения происходит синхронная видеорегистрация передвигающегося человека видеорегистратором, производится накопление и совместная обработка данных, зарегистрированных распределенной системой каналов регистрации и видеорегистратором, определение траектории каждого пикселя, принадлежащего передвигающемуся человеку за время пересечения области видимости распределенной системы каналов регистрации, представления результатов расчета в виде синтезированного радиоизображения для произвольно задаваемого предыдущего момента времени и соответствующей этому моменту позы передвигающегося человека и вычисление обобщенной функции неопределенности для каждого пикселя, принадлежащего передвигающемуся человеку, характеризующей радиолокационную отражательную способность данного пикселя определяют по соответствующей формуле.

Наиболее близким аналогом (прототипом) является способ дистанционного обнаружения предметов, скрытых под одеждой людей, и устройство для его осуществления (патент RU 2133971), заключающийся в том, что с помощью радиоприемной антенны, сфокусированной на небольшом участке поверхности тела человека, принимают электромагнитные волны, излученные этим участком, затем с помощью радиометра и сопряженного с ним блока обработки измеряют интенсивность принятого сигнала, регистрируя при этом положение луча. Измеренную интенсивность принятого сигнала отображают в виде интенсивности свечения экрана дисплея и по распределению интенсивности определяют наличие или отсутствие металлических или неметаллических предметов.

Недостатком известных аналогов и прототипа является их недостаточная чувствительность (пропорциональная квадратному корню из времени накопления сигнала) из-за малого времени накопления сигнала при регистрации изменения собственного электромагнитного излучения на движущемся досматриваемом лице из-за ограниченного промежутка времени нахождения участка наблюдаемого объекта в заданной области пространства. В предлагаемом изобретении для увеличения эффективного времени накопления сигнала используется дополнительный видеоканал, который позволяет идентифицировать различные участки наблюдения на движущемся объекте и поставить их в соответствие с элементами изображения (пикселями) в канале собственного электромагнитного излучения. Таким образом, эффективное время накопления сигнала может достигать общего времени наблюдения данного участка движущегося объекта, несмотря на значительное перемещение этого участка в пределах кадра изображения.

Сущность изобретения

Задача

Техническая задача состоит в устранении указанного недостатка за счет использования дополнительного видеоизображения от видеоканала оптического диапазона с известным соответствием между пикселями каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоизображения от видеоканала оптического диапазона, причем для формирования каждого кадра канала собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица используется информация о траектории движения досматриваемого лица и его конечностей, получаемая от видеоканала оптического диапазона.

Сущность способа

Технический результат достигается тем, что в отличие от известного способа для формирование изображения скрытых предметов на досматриваемом лице дополнительно используется видеоизображение от видеоканала оптического диапазона с известным соответствием между пикселями каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоизображения от видеоканала оптического диапазона, причем для формирования кадра i в канале собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица используется информация о траектории движения досматриваемого лица и его конечностей, получаемая от видеоканала оптического диапазона следующим образом: для каждого достаточно малого сегмента k досматриваемого лица в кадре i видеоканала оптического диапазона находится положение этого сегмента на N1 предыдущих и N2 последующих кадрах i-N1 … i+N2, после чего, с использованием известного соответствия между пикселями изображений каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоканала оптического диапазона, формируется изображение кадра i канала собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица, в котором значение пикселя l, принадлежащего сегменту k, определяется из выражения:

где el,k,j - значение интенсивности пикселя l сегмента k движущегося досматриваемого лица в кадре j видеоканала собственного электромагнитного излучения, N1 и N2 - числа кадров до и после текущего кадра i, такие, что полное количество используемых кадров равно N1+N2+1, Ml,k,j - функция, принимающая значение 1, если фрагмент сегмента k, соответствующий пикселю l, присутствующий на одном или нескольких кадрах с индексами от i-N1 до i+N2, присутствует в кадре j и принимающая значение 0, в противном случае.

Перечень фигур и иных материалов

На фиг. 1 представлена траектория движения сегмента видеоизображения досматриваемого лица на последовательности кадров i-N1 … i+N2 видеоканала оптического диапазона, где 1 - пиксель l, 2 - сегмент k видеоизображения движущегося досматриваемого лица, 3 - номер кадра i.

На фиг. 2 представлена траектория движения того же сегмента изображения досматриваемого лица на последовательности кадров i-N … i+N канала собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица, где 1 - положение пикселя l, 2 - положение сегмента k, 3 - номер кадра.

На фиг. 3 показаны кадры 1 (а), 33 (б) и 51 (в) из последовательности видеоизображений видеоканала оптического диапазона с сегментом изображения движущегося досматриваемого лица (торс), состоящей из 51 кадра.

На фиг. 4 показаны кадры 1 (а), 33 (б) и 51 (в) из последовательности изображений видеоканала собственного электромагнитного излучения с сегментом изображения движущегося досматриваемого лица (торс), состоящей из 51 кадра.

На фиг. 5 представлен результат использования медианной фильтрации для кадра 51.

На фиг. 6 показано изображение сегмента (торс) досматриваемого движущегося лица в канале собственного электромагнитного излучения, полученное с использованием приведенной формулы для 51 кадра видеопоследовательности для N1=50 и N2=0.

5. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

На фиг. 1 представлена траектория движения сегмента изображения досматриваемого лица на последовательности кадров i-N1 … i+N2 видеоканала оптического диапазона, где 1 - пиксель l, 2 - сегмент k изображения движущегося досматриваемого лица, 3 - номер кадра i. Сегментация досматриваемого лица может осуществляться в соответствии с анатомией человека. На фиг. 1 кадр i является кадром с мгновенной позой досматриваемого лица, для которой рассчитывается изображение в канале собственного электромагнитного излучения. При этом используются N1 и N2 зарегистрированных кадров до и после рассматриваемого кадра i соответственно. Выбор кадра i является произвольным. Он может выбираться таким образом, чтобы иметь наиболее показательную позу досматриваемого лица. Выбор номеров кадров N1 и N2, используемых для вычисления суммы в выражении:

где el,k,j - значение интенсивности пикселя l сегмента k движущегося досматриваемого лица в кадре j видеоканала собственного электромагнитного излучения, N1 и N2 - числа кадров до и после текущего кадра i, такие, что полное количество используемых кадров равно N1+N2+1, Ml,k,j - функция, принимающая значение 1, если фрагмент сегмента k, соответствующий пикселю l, присутствующий на одном или нескольких кадрах с индексами от i-N1 до i+N2, присутствует в кадре j, и принимающая значение 0 в противном случае, также является произвольным и определяется условиями съемки, частотой кадров видеосистемы оптического диапазона, уровнем шума и т.п.

Выражение (1) позволяет вычислить сумму значений пикселей на последовательности кадров в видеоканале собственного электромагнитного излучения, где положение пикселей, используемых в сумме, определяется перемещением сегментов изображения человека в видеоканале видимого излучения. Эффект суммирования значений пикселей в канале собственного излучения вдоль траектории движения сегментов изображения движущегося человека аналогичен наблюдению стационарного объекта в канале собственного электромагнитного излучения и нахождения суммы одних и тех же пикселей на последовательности кадров, либо увеличением времени экспозиции для получения одного кадра видеопоследовательности. Для движущихся объектов увеличение времени экспозиции для получения одного кадра не представляется возможным в условиях слабого сигнала собственного электромагнитного излучения из-за эффекта «смаза» изображения. Таким образом, нахождение нормированной суммы значений пикселей в видеоканале собственного электромагнитного излучения по приводимой математической формуле аналогично эффекту, получаемому от увеличения времени накопления сигнала при наблюдении стационарных объектов. Таким образом, благодаря использованию дополнительного канала регистрации видимого диапазона, которому присущи высокие сигнал/шум, становится возможным формировать синтетическое изображение в канале регистрации собственного излучения, в котором соотношение сигнал/шум будет больше за счет суммирования (накопления) сигнала для каждого пикселя. При этом положение пикселя от кадра к кадру устанавливается по траектории фрагмента изображения движущего объекта, извлекаемой из видеоканала оптического диапазона.

Эффективным временем накопления является время, связанное пропорциональной зависимостью с количеством кадров N1+N2+1, которое используется для вычисления суммы в математической формуле (выражение (1)). Например, если время накопления сигнала для одного пикселя в видеоканале собственного электромагнитного излучения составляет Δt, то эффективное время накопления сигнала с использованием математической формулы составляет . Максимальное значение для эффективного времени накопления сигнала получается в случае, когда фрагмент сегмента k изображения, соответствующий пикселю l, присутствует на всех кадрах с порядковыми номерами от i-N1 до i+N2. В таком случае эффективное время накопления увеличивается в N1+N2+1 раз по сравнению со временем накопления сигнала Δt, которое имеет место для каждого пикселя в кадре собственного электромагнитного излучения.

На фиг. 2 представлена траектория движения того же сегмента изображения досматриваемого лица на последовательности кадров i-N … i+N видеоканала собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица, где 1 - положение пикселя l, 2 - положение сегмента k, 3 - номер кадра i. Для сегментации и слежения канал собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица не используется в предположении, что он обычно имеет существенно меньшее соотношение сигнал/шум по сравнению с видеоканалом оптического диапазона. Траектория сегмента изображения досматриваемого лица в видеоканале собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица вычисляется с использованием заранее известного соответствия между пикселями обоих каналов, которое устанавливается с помощью взаимной калибровки видеосистем.

На фиг. 3 показаны кадры 1 (а), 33 (б) и 51 (в) из последовательности видеоизображений видеоканала оптического диапазона с сегментом изображения движущегося досматриваемого лица (торс), состоящей из 51 кадра.

На фиг. 4 представлены кадры 1 (а), 33 (б) и 51 (в) из последовательности изображений канала собственного электромагнитного излучения с сегментом изображения движущегося досматриваемого лица (торс), состоящей из 51 кадра. Для нахождения положения сегментов досматриваемого лица в канале собственного электромагнитного излучения использовалось заранее известное соответствие между пикселями двух каналов.

Как видно по изображениям (а, б и в), представленным на фиг. 4, по отдельно взятым кадрам трудно классифицировать скрытый предмет, расположенный в области пояса. Фильтрация шума с использованием только единственного кадра видеопоследовательности, как показано на фиг. 5, где используется медианная фильтрация, не дает заметного результата.

На фиг. 6 показано изображение сегмента изображения досматриваемого движущегося лица в канале собственного электромагнитного излучения 51 кадра видеопоследовательности для N1=50 и N2=0, полученное в результате обработки с использованием выражения (1). На получившемся в результате изображении отчетливо виден скрытый предмет, который уверенно классифицируется.

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод о значительных перспективах использования данной технологии для получения радиоизображений в системах досмотра человека и переносимого багажа в движении. Преимуществами таких систем, по сравнению с предлагающимися в настоящее время пассивными системами досмотра человека, будут лучшее качество получаемых радиоизображений, пригодных для автоматического обнаружения скрытых предметов и их классификации, под одеждой человека.

Способ увеличения эффективного времени накопления сигнала в системах досмотра, формирующих изображения скрытых предметов, заключающийся в регистрации изменения собственного электромагнитного излучения при наличии на досматриваемом лице предметов, подлежащих обнаружению, отличающийся тем, что дополнительно используют видеоизображение от видеоканала оптического диапазона с известным соответствием между пикселями каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоизображения от видеоканала оптического диапазона, причем для формирования кадра i в канале собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица используют информацию о траектории движения досматриваемого лица и его конечностей, получаемую от видеоканала оптического диапазона следующим образом: для каждого достаточно малого сегмента k досматриваемого лица в кадре i видеоканала оптического диапазона находится положение этого сегмента на N1 предыдущих и N2 последующих кадрах i-N1…i+N2, после чего, с использованием известного соответствия между пикселями изображений каналов собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица и видеоканала оптического диапазона, формируют изображение кадра i канала собственного электромагнитного излучения досматриваемого лица, в котором значение пикселя l, принадлежащего сегменту k, определяют из выражения:

где el,k,j - значение интенсивности пикселя l сегмента k движущегося досматриваемого лица в кадре j видеоканала собственного электромагнитного излучения, N1 и N2 - числа кадров до и после текущего кадра i, такие, что полное количество используемых кадров равно N1+N2+1, Ml,k,j - функция, принимающая значение 1, если фрагмент сегмента k, соответствующий пикселю l, присутствующий на одном или нескольких кадрах с индексами от i-N1 до i+N2, присутствует в кадре j, и принимающая значение 0 в противном случае.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам пожарной сигнализации, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных системах (сплошная фаза-газ) и определения его двумерных координат по тепловому излучению источника.

Группа изобретений относится к области получения механических колебаний с помощью электромагнетизма и может быть использована в системах физической защиты объектов от нарушителей.

Изобретение относится к системам обнаружения запрещенных вложений при досмотре лиц с целью выявления общественно опасных или нежелательных предметов или веществ.

Изобретение относится к охранным устройствам с использованием радиоволн и может быть применено для охраны ценных грузов во время их транспортировки по железным и автомобильным дорогам, а также в местах их хранения.

Изобретение относится к средствам обнаружения скрытых объектов с использованием электромагнитного поля. Сущность: металлоискатель содержит два индуктивных датчика 1 и 2, выполненных с возможностью закрепления на подошвах обуви поисковика, а также размещенные в корпусе блок управления 10 и вычислительный модуль 13 и расположенные на голове поисковика головные телефоны 17.

Изобретение относится к обнаружению запрещенных предметов и идентификации их носителей в потоке людей, поочередно пересекающих проем арочного металлодетектора. Сущность: осуществляют излучение зондирующего сигнала в виде последовательности коротких импульсов с высокой скважностью.

Изобретение относится к обнаружению скрытого металлического объекта. Сущность: устройство содержит две передающие катушки для создания наложенных магнитных полей, приемную катушку, находящуюся в зоне действия обоих магнитных полей, и управляющее устройство для управления передающими катушками таким образом, чтобы минимизировать по модулю наводимое в приемной катушке напряжение, синхронное с тактом подачи чередующихся по фазе переменных напряжений.

Изобретение относится к области интроскопии. Технический результат: повышение чувствительности датчика.

Изобретение относится к области интроскопии, более конкретно к металлоискателям, и может быть использовано для решения задачи обнаружения металлических объектов, находящихся в различных укрывающих средах, в частности в слабо- и высокоминерализованном грунте, стенах строений и т.п.

Изобретение относится к области интроскопии, более конкретно к датчикам металлоискателей, и может быть использовано для решения задачи обнаружения металлических объектов, находящихся в различных укрывающих средах, в частности в слабо- и высокоминерализованном грунте, стенах строений и т.п.

Использование: изобретение относится к технике, использующей излучение и отражение акустических волн для поиска смотровых колодцев трубопроводов, покрытых слоем земли, асфальта, снега и т.п.

Изобретение относится к области технических средств обнаружения металлических объектов и может быть использовано в системах безопасности, при производстве продовольственных товаров, при проведении ремонтных и строительных работ, при археологических изысканиях.

Предложенная группа изобретений относится к области геофизических исследований, а именно поиску протяженных подводных объектов, например трубопроводов или кабелей, проложенных по дну моря.

Изобретение относится к измерительной технике, представляет собой способ выявления локальных дефектов металла подземного трубопровода и может применяться для диагностики и контроля состояния подземных трубопроводов, изготовленных из ферромагнитных материалов.

Изобретение относится к области технических средств борьбы с терроризмом и может быть использовано для безопасного выявления радиоуправляемых взрывных устройств. Техническим результатом изобретения является обеспечения безопасного процесса обнаружение радиоуправляемых взрывных устройств с использованием переносных «нелинейных» РЛС. Новым в обнаружителе радиоуправляемых взрывных устройств является введение в состав «нелинейной» РЛС второго СВЧ передатчика с выходной мощностью, большей, чем первого передатчика. Для обеспечения электромагнитной совместимости несущая частота второго СВЧ передатчика берется не менее чем на 5% отличной от несущей частоты СВЧ передатчика переносной «нелинейной» РЛС. Зона облучения при этом выносится вперед на безопасное расстояние, измеряемое десятками метров. Обнаружитель радиоуправляемых взрывных устройств содержит «нелинейную» РЛС и дополнительно введенный СВЧ передатчик, несущая частота которого не равна несущей частоте передатчика «нелинейной» РЛС. 1 ил.

Изобретение относится к поисковым устройствам, предназначено для обнаружения металлических объектов (преимущественно огнестрельного оружия), проносимых проверяемыми лицами под одеждой через зону контроля. Металлообнаружитель выполнен в виде двух вертикальных стоек. В первой стойке горизонтально установлена намагничивающая катушка 3, соизмеримая с высотой стойки, подключенная к генератору 5 переменного тока и у которой одна часть выполнена с намоткой проволоки по часовой стрелке, а другая часть - против часовой стрелки. Во второй стойке горизонтально установлена приемная катушка 4, соизмеримая с высотой стойки, выполненная из шести секций, расположенных под углом 45° к вертикали и чередующихся с намоткой проволоки по часовой и против часовой стрелок. Приемная катушка 4 соединена со входом усилителя 6. Первый выход устройства управления 7 соединен со входом генератора 5, а второй выход - со вторым входом синхронного детектора 8. Выход усилителя 6 соединен с первым входом синхронного детектора 8, выход которого соединен со входом анализатора 9, выход которого соединен со входом блока индикации 10. Блок индикации 10 содержит закрепленный на корпусе цифровой дисплей, сигнальную лампочку и светодиодную линейку левого канала, а также сигнальную лампочку и светодиодную линейку правого канала. Левый канал предназначен для отображения сигналов от объектов из цветного металла, а правый канал - для ферромагнитных объектов. Блок индикации 10 может быть оснащен звуковой сигнализацией, а также иметь возможность подключения внешних устройств. Технический результат заключается в увеличении ширины зоны контроля при сохранении мощности излучения в допустимых пределах. 4 ил.

Изобретение относится к устройствам обнаружения объектов из металла, проносимых проверяемыми лицами через контрольное пространство. Технический результат заключается в расширении технических возможностей многозонного металлообнаружителя при обнаружении объектов из металла в контрольном пространстве. Металлообнаружитель многозонный содержит передающие и приемные катушки, установленные с одной и другой стороны прохода, блок индикации и блок управления. Определение местоположения объекта из металла осуществляется путем последовательного включения каждой из передающих катушек для генерации электромагнитного поля в части контрольного пространства, обработки сигнала каждой приемной катушки, включающей определение наличия объекта из металла в каждой зоне обнаружения между передающей и приемной катушкой, вычисления местоположения объектов из металла в контрольном пространстве на основе данных о наличии объектов из металла в каждой зоне обнаружения. 1 ил.

Изобретение относится к области обнаружения токопроводящих объектов, может быть использовано для выявления огнестрельного оружия, гранат, холодного оружия, замаскированных под одеждой или в багаже. Технический результат: расширение условий применения металлообнаружителей при уменьшении трудоемкости изготовления его датчиков. Сущность: металлообнаружитель содержит передающий датчик 1, приемный датчик 2, блок компенсации 3, входной каскад 4, АЦП 5, блок управления 6, генератор 7. Блок компенсации 3 содержит сумматор 8, ЦАП 9, генератор компенсации 10. Один выход блока управления 6 соединен с входом генератора 7, а другой выход - с входом генератора компенсации 10. Выход генератора 7 соединен с входом передающего датчика 1. Приемный датчик 2 своим выходом соединен с входом сумматора 8 блока компенсации 3, который своим выходом соединен с входом входного каскада 4, выход которого соединен с входом АЦП 5, у которого выход соединен с входом блока управления 6. В блоке компенсации 3 выход генератора компенсации 10 соединен с входом ЦАП 9, выход которого соединен с входом сумматора 8. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к способам дистанционного охранного мониторинга местности и может быть использовано в случаях применения однопозиционного радиоволнового средства обнаружения (СО) с широкой зоной обнаружения (ЗО) для сигнализационного прикрытия двух лежащих рядом дорог, одна из которых имеет изгиб. Способ заключается в развертывании СО на участке дорог, где они лежат к друг другу на расстоянии, не превышающем 80% от максимально возможной длины ЗО СО так, чтобы СО находилось с внешней стороны угла изгиба дороги, за дорогой с прямым участком; ось ЗО была параллельна биссектрисе угла изгиба дороги и смещена относительно нее так, чтобы отношение длин двух участков дороги, лежащих по разные стороны от вершины угла ее изгиба и находящихся в ЗО, было 1:4; выдаче сигнала тревоги СО в случае пересечения нарушителем его ЗО; анализе доплеровской добавки частоты (ДДЧ) отраженного сигнала на выходе схемы обработки сигналов СО в течение всего времени нахождения нарушителя в его ЗО; определении направления движения по дороге с прямым участком по наличию положительной или отрицательной ДДЧ отраженного сигнала; определении направления движения по дороге с изгибом по отношению длительности первой части отраженного сигнала, имеющего положительный знак ДДЧ, к длительности второй части отраженного сигнала, имеющего отрицательный знак ДДЧ. Технический результат состоит в получении возможности определения всех четырех направлений движения нарушителя раздельно с применением только одного однопозиционного радиоволнового средства обнаружения. 5 ил.
Наверх