Оптический корреляционный координатор

 

ОП ИСАЙИ-Е

ИЗОБРЕТЕНИЯ м 443396

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетельства (22) Заявлено 05.01.73 (21) 1876737/18-24 с присоединением заявки № (32) Приоритет

Опубликовано 15.09.74. Бюллетень № 34

Дата опубликования описания 23.06.75 (51) М. Кл. G 069 9/00

G 01s 5/16

Государственный комитет

Совета Министров СССР по депам изобретений и открытий (53) УДК 681,3: 519.2 (088.8) (72) Авторы изобретения В. П. Иванченков и П. А. Дюгай (71) Заявитель Научно-исследовательский институт ядерной физики, электроники и автоматики при Томском политехническом институте (54) ОПТИЧЕСКЙЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ КООРДИНАТОР

Изобретение относится к областям науки и техники, где ставится задача определения взаимного положения двух изображений с помощью корреляторов оптического типа, например, при автоматизации и контроле различных технологических процессов, в навигационных системах, устройствах вычислительной техники и т. д, Известны устройства для управления движением различных объектов посредством корреляционной оценки сходства текущей траектории с желаемой (эталонной) траекторией.

В некоторых известных устройствах либо вовсе не производится определение углового рассогласования сравниваемых изображений при повороте их относительно друг друга вокруг оптической оси, либо используется сложное (двойное) эталонное изображение со специальной усложненной фотоэлектронной частью.

Известен оптический коррелятор, позволяющий определять угловое рассогласование сравниваемых изображений путем кругового сканирования простого по структуре эталонного изображения вокруг оптической оси коррелятора. Для осуществления сканирования эталонного изображения в нем применяется специальное электромеханическое устройство. Наличие в этом корреляторе подвижных механических частей обуславливает невысокое быСтродействие и сложность его конструкциИ.

Неравномерность скорости сканирования эталонного изображения, обусловленное действием механических переменных сил, приводит к дополнительной погрешности определения угловых координат. Целью изобретения является повышение точности и быстродействия путем использования электрического поворота изображения с применением генератора тре10 угольного сигнала, схемы преобразования формы сигнала, вентилей и катушек компенсации изменения масштаба.

Описываемый оптический корреляционный координатор позволяет, кроме определения

15 плоскостных смещений q и сравниваемых изображений, вычислять угловое рассогласование ф путем непрерывного сканирования (двухступенчатого колебания по круговой траектории) вокруг оптической оси исследуе20 мого изображения при неподвижном эталонном с помощью специального разработанного фотоэлектронного сканирующего устройства.

Для определения рассогласований т1,, ф используется устройство с поквадрантным про25 смотром корреляционного поля. Для повышения точности определения ф разработан преобразователь с цифровым измерением временного интервала.

На фиг. 1 изображена блок-схема оптиче30 ского корреляционного координатора; на

443396 г

65 фиг. 2 — функциональная схема оптического корреляционного координатора; на фиг. 3— диаграммы, поясняющие принцип вращения и компенсации масштаба анализируемого изображения; на фиг. 4 — функциональная схема оптико-электронной части оптического координатора; на фиг. 5 — временные диаграммы, поясняющие работу координатора при определении угла поворота ф.

Предлагаемый координатор содержит объектив 1, электронно-оптический преобразователь (ЗОП) 2 (ЭОП с разработанной системой сканирования анализируемого изображения является также составной частью фотоэлектронного сканирующего устройства), линзу 3, карту эталонного изображения ЭК 4, конденсор 5, блок фотоумножителей 6 со светоделительиой головкой, сумматор 7, схему 8 формирования импульсов максимума, сумматоры

9 — 12, схему управления 13, время — импульсный преобразова ель 14, кольцевую линзу вращения 15 изображения, катушки 16 конпенсации изменения масштаба, электронный канал сканирования 17, электронный блок компенсации изме;.ения масштаба анализируемого изображения 18, блок 19 формирования тактовых импульсов, схему совпадения 20, задающий генератор 21, триггеры 22 и 23, генератор 24 треугольных напряжений, вентиль

25, усилитель мощности 26 канала сканирования 17, вентиль 27, схему преобразования формы сигнала 28, усилитель мощности 29, триггер 30 управления, вентили 31 — 37, счетчик 38, одновибраторы 39, генераторы 40 и 41, схему

42 формирования импульсов такта, схему 43 формирования опорного импульса, схему 44 согласования (уменьшения) напряжения и вентиль 45.

В оптическом корреляционном координаторе (см. фиг. 1) изображение анализируемого образа, например, текущей траектории движения объекта, проектируется с помощью объектива 1 на фотокатод ЭОП 2, расположенный в фокальной плоскости объектива. С помощью

ЗОП осуществляется преобразование оптического изображения в электронное и после усиления по яркости производится его воспроизведение на выходном экране ЗОП. Далее в оптическом координаторе сравнивается анализируемое изображение с эталонным. Лучи, прошедшие через эталонное изображение, собираются конденсором 5 в одно световое пятно в так называемой плоскости корреляции.

Линза 3 позволяет просто подбирать масштаб анализируемого изображения в плоскости расположения ЭК.

Плоскостные смещения q и определяются также, как и в известных устройствах с поквадратным просмотром корреляционного поля путем суммирования по полуплоскостям корреляционного поля фототоков с соответствующих квадратов в сумматорах 9 — 12 и последующего вычитания сумм, Суммированные фототоки снимаются с блока фотоумножителей 6, состоящего из свето4 водной делительной головки, расчлеияющеи сформированное оптической частью координатора световое пятно на части, лежащие в различных квадрантах корреляционного поля, и четырех ФЭУ-64, воспринимающих разные части пятна.

При угловом рассогласовании и двух сравниваемых изображений вокруг оптической оси пятно изменяет свою яркость, причем при ф=О яркость максимальная, (Это последнее свойство используется для определения текущих угловых рассогласований). Для определения углового рассогласования ф координатор осуществляет два режима работы: поиск, когда величина ф) 5, и слежение, когда ф (5, и производится отслеживание в небольшом угловом диапазоне ее изменений. При этом определение ф в двух режимах работы координатора производится в процессе непрерывного сканирования (колебания по круговой траектории) вокруг оптической оси анализируемого изображения при неподвижном эталонном изображении.

Сканирование сложного по. структуре анализируемого оптического изображения в двух режимах работы координатора производится фотоэлектронным сканирующим устройством, которое состоит из ЭОП 2 (см. фиг. 1), короткой кольцевой линзы вращения 15, двух катушек 16 компенсации изменения масштаба анализируемого изображения, электронного канала сканирования 17, блока компенсации изменения масштаба анализируемого изображения 18 и блока 19 формирования тактовых импульсов.

Известно, что аксиальHо-симметричное иоле короткой магнитной линзы обладает собирательными фокусирующими свойствами и создает изображение предмета, повернутое иа некоторый угол ср. Величина угла поворота р изобр",жения пропорциональна ампервиткам линзы и за висимость ср = (1ь В ) имеет линейный характер (см. фиг. З,а), где =-кспериментальные точки отмечены треугольничками.

В этом связи для осуществления сканирования (колебания по круговой траектории) анализируемого изображения относительно неподвижного эталонного изображения изменяется во времени ток в линзе, выполненной в виде цилиндрической катушки без магнитопровода, по треугольному закону.

Изменение ампер-витков катушки вращения вызывает изменение фокусирующих свойств электронно-оптической системы в целом, что приводит к уменьшению размеров анализируемого изображения на выходном экране

ЭОП при увеличении тока в катушке (см. фиг. З,а, зависимость А). Однако относительное изменение масштаба Л изображения при повороте на угол +5 является незначительным и не превышает 0,1О1о, что позволяет осуществлять сканирование (вращение l10 колебательной траектории) анализируемого изображения при работе координатора в режиме

443396

«слежения» без дополнительной компенсации масштаба изображения.

В режиме поиска в процессе сканирования (двухстепенного колебания траектории) в угловом диапазоне -180 осуществляется компенсация изменения масштаба анализируемого изображения с помощью двух расположенных вблизи друг от друга катушек с противоположным направлением тока в них. При равенстве ампер-витков компенсирующих катушек такая система не вызывает поворот электронного изображения в ЭОП.

При сканировании анализируемого изображения в катушках компенсации масштаба изображения необходимо подобрать такое изменение тока, чтобы общее фокусное расстояние всей электронно-оптической системы ЭОП, включая линзу вращения, оставалось постоянHbIM. На фиг. 3,б приведена экспериментальная зависимость ампер-витков lqW< катушек компенсации изменения масштаба изображения от ампер-витков 1ц%ь поворотной линзы для постоянного фокусного расстояния электронно-оптической системы. Эта зависимость и определяет закон изменения тока в компенсирующих катушках при сканировании.

При этом ток в катушках 6 компенсации должен изменяться во времени в противофазе по отношению к току в линзе вращения 15. В режиме «поиск» схема управления 13 осуществляет коммутацию питания на электронный канал сканирования 17 и блок компенсации изменения масштаба анализируемого изображения 18 фотоэлектронного сканирующего устройства. В электронном канале сканирования вырабатывается ток треугольной формы, поступающий на короткую кольцевую линзу вращения 15, с помощью которой на выходном экране ЭОП анализируемое изображение совершает двухстенные колебания вокруг оптической оси в угловом диапазоне — 180 . Одновременно в блоке компенсации масштаба изображения генерируются ток специальной формы, поступающий на катушки 16, чем исключается изменение масштаба анализируемого изображения в режиме «поиск».

В режиме «поиск» при сканировании анализируемого изображения относительно неподвижной эталонной карты световое пятно на входе блока фотоумножителей 6 изменяет свою яркость. С выхода сумматора 7, производящего суммирование фототоков со всех четырех квадрантов корреляционного поля, на вход схемы 8 формирования импульсов поступают сигналы, пропорциональные функции взаимной корреляции и имеющие резко выраженный максимум. При этом время появления максимума сигналов определяется моментом полного совпадения анализируемого изображения и эталонного.

По месту расположения максимума данного сигнала за время периода одного крутильного колебания анализируемого изображения можно определить величину и знак ф если пространственное положение оси коррелятора, при5

I0

65 нятое за нача 10 отсчета ф, жестко связать с серединой периода сканирования.

Привязка оси координатора, принятая за нача.по отсчета ф осуществляется в блоке 19 формирования тактовых импульсов простой электронной схемой посредством двойного дифференцирования тока (напряжения) треугольной формы, одновременно поступающего с электронного канала сканирования 17 на б.пок 19 и линзу вращения 15. В блоке 19 формируются короткие импульсы с большой крутизной переднего фронта, фиксирующие во времени концы угла сканирования анализируемого изображения (импульсы такта) и середину тактового интервала (опорный импульс), которые поступают на время-импульсный преобразователь 14. Из время-импульсного преобразователя поступают короткие импульсы, фиксирующие во времени мо ент совпадения сравниваемых изображений (импулbсы максимума) со схемы 8 Формирования импульса максимума. Формирование импульса максимума в этой схеме осуществляется путем усиления ограничения и двойного дифференцирования входного сигнала. В преобразователе

14 производится измерение временного интервала между импульсом такта и импульсом максимума посредством его высокочастотного заполнения и последующего просчета, тем самым определяетсл величина ф (В преобразовате.пе 14 также предусмотрено определение знака углового рассогласования ф).

После определения углового рассогласования высокочастотная последовательность импульсов, число которых пропорционально значению ср, поступает на схему индикации и исполнительные органы, в ка .естве которых MOгут быть использованы, например, шаговые двигатели.

Исполнительные двигатели отрабатывают рассогласование, либо поворачивал эталонное изображение, либо платформу координатора.

В момент, когда ф станет близким к нулю, сигналы со схемы 8 формирования импульсов максимума, подаваемые íà схему управления 13, заставляют ее сработать так, что координатор переводится в режим «слежения>:.

При этом схема управления 13 в фото"-лектронном сканирующем устпойстве отключает блок компенсации изменения масштаба анализируемого изображения 18 и уменьшает амплитуду тока треугольной фопмы в этом блоке, которым запитываетсл .пинза вращения 15, так чтобы сканирование (колебание) анализируемого изображения производилось в угловом диапазоне +-5 .

Схема 8 формирования импульсов максимума формирует импульсы (подоЙно вышеописанному), точно фиксируя моменты совпадения сравниваемых изображений, и посылает их на вход время-импульсного преобразователя 14, куда поступают с блока 19 импульсы такта и опорные импульсы.

При этом как и в режиме «поиска», велишна и знак определяются местоположением

443396 импульса максимума относительно середины тактового интервала. Точность определения ф в режиме «слежения» выше, чем в режиме

«поиск». Это объясняет я тем, что в режиме

«слежения» частота высокочастотного заполнения при измерении временного интервала выше, чем в режиме «поиск». В то же время частота сканирования в этом режиме остается прежней, что и при работе коррелятора в режиме «поиск».

Схема управления 13 (см. фиг. 2) состоит из схемы совпадения 20, задающего генератора 21 и двух триггеров 22 и 23.

B режиме «поиск» задающий генератор 21 запускает генератор 24 треугольных напряжений канала сканирования 17 исследуемого изображения. Напряжение с генератора 24 через вентиль 25, управляемый триггером 22 с раздельным входом, и усилитель мощности

26 подается на магнитную линзу вращения 15 (на фиг, 5,а показана форма тока 11 с усилителя мощности 26), в результате чего анализируемое изображение совершает крутильные колебания на выходном экране ЭОП вокруг продольной оси в угловом диапазоне + 180 .

Для компенсации изменения масштаба анализируемого изображения треугольное напряжение с выхода генератора подается через вентиль 27, управляемый триггером 22, на схему преобразования формы сигнала 28, где преобразуется в сигнал, и через усилитель мощности 29 подается на встречно включенные катушки 16 (на фиг. 5,а показана форма тока

I2, поступающего на катушки компенсации) .

Световой поток, определяемый взаимной угловой ориентацией анализируемого и эталонного изображения, преобразуется в электрические сигналы с помощью блока фотоумножителей 6 и после их суммирования в сумматоре 7 поступает на схему 8 формирования импульсов максимума.

Импульс максимума, соответствующий ф =О, с выхода схемы 8 поступает на схему времяимпульсного преобразователя 14, состоящего из триггера 30 управления вентилей 31 — 37, счетчика 38 импульсов, одного одновибпатора

39 знака и генераторов 40 и 41.

Напряжение треугольной формы с выхода генератора 24 также поступает на блок 19 формирования тактовых импульсов, состоящий из схемы 42 формирования импульсов такта и схемы 43 формирования опорного импульса.

Сформированные тактовые импульсы Т, и Т2 посредством двойного дифференцирования напряжения с генератора 24, фиксирующие концы углового диапазона сканирования исследуемого изображения в схеме 42 (см. фиг. 5,а, U,), поступают на время-импульсный преобразователь 14. Следует отметить, что при применении в координаторе фотоэлектронного сканирующего устройства, блок формирования тактовых импульсов существенно упрощается. Сформированный опорный импульс с выхода схемы 43 (см. фиг. 5,а, U,), фиксирующий во времени ось координатора, принятук>

65 за начала отсчета, поступает на схему совпадения 20 и вентиль Зб преобразователя 14.

В режиме «поиск» триггер 22 схемы управления 13 находится в таком состоянии, что вентили 25, 27 и 31 открыты, и высокочастотные импульсы с генератора 40 через вентиль

31 поступают на вход вентиля 33. Тактовые импульсы Т, и Т, также поступают на вход триггера 23 схемы управления 13, причем при поступлении импульса Т, перепад напряжения с триггера 23 открывает вентиль 33. Одновременно тактовый импульс Т, проходит на вход триггера 30 преобразователя 14, который открывает вентиль 34. При этом высокочастотная последовательность импульсов через вентили 33 и 34 поступает на один из входов счетчика 38. Процесс счета продолжается до тех пор, пока поступающий со схемы 8 импульс максимума не перебрасывает триггер

ЗО (см. фиг. 5,а, Uoo), который закрывает вентиль 34 и открывает вентиль 35 вычитания.

Вычитание в счетчике продолжается до момента прихода импульса Т, на вход триггеров

23 и 30. При поступлении импульса Т перепад напряжения с триггера 23 закрывает вентиль 33, а с триггера ЗΠ— закрывает вентиль

35 и открывает вентиль 34. При этом число импульсов, накопленных в счетчике 38 после вычитания (см. фиг. 5,а, Uo>) за половину периода сканирования (Т, — Т ), определяет величину углового рассогласования ф.

Знак ф определяется в следующей последовательности.

Опорный импульс «О» поступает через вентиль 36, который в первый полупериод сканирования открыт перепадом напряжения с триггера 23 на вход вентиля 37. Вентиль 37 управляется триггером 30, причем, например, для положительного рассогласования (импульс максимума находится слева от опорного) вентиль 37 открыт, и импульс «О» запускает одновибратор 39, постоянная времени которого равна 1,5 полупериодам сканирования (см. фиг. 5,а, U»). С выхода одновибратора 39 снимается положительное напряжение, определяющее знак ф.

При отрицательном рассогласовании ф. вентиль 37 закрыт, и с выхода одновибратора 39 снимается отрицательное напряжение. Во второй полупериод сканирования (T2 — Т,) производится считывание содержимого счетчика 38, пропорциональное величине ф, и обработка углового рассогласования исполнительными элементами с учетом знака ф. В этом случае вентиль 36 закрыт, и опорный импульс не поступает на вход одновибратора 39. После отработки в момент, когда ф станет близким к нулю, схема совпадения 20 из общей схемы управления 13, на вход которой поступают импульсы максимума и опорный, срабатывает.

Импульс совпадения с выхода схемы совпадения 20 переворачивает триггер 22, который закрывает вентили 25, 27 и 31 и открывает вентили 45 и 32. При этом отключается блок компенсации изменения масштаба анализируе443396

10 мого изображения 18 и подключается генератор, а электронный канал сканирования 17 исследуемого изображения переходит в режим, при котором напряжение с генератора

24 через вентиль 45 подается на схему 44 согласования (уменьшения) напряжения по амплитуде. Это уменьшенное напряжение через усилитель мощности 26 поступает на магнитную линзу вращения 15, в результате которого исследуемое изображение сканируется уже в угловом диапазоне +5 .

Определение величины и знака углового рассогласования и отработка ф в режиме «слежение» такое же, что и в режиме «поиск» (см. фиг. 5, б, в, случаи, когда ф)0 и ;(0).

Экспериментальные исследования макета оптического коррелятора показали, что при частоте сканирования анализируемого изображения 200 гц погрешность определения угла поворота ф не превышает 25 . Выбор верхней граничной частоты сканирования в основном определяется постоянной времени, после свечения экрана электронно-оптического преобразователя и может быть сделана достаточно высокой при использовании ЭОП с малым послесвечением экрана.

Таким образом, разработанный вариант оптического координатора для определения взаимного положения двух сравниваемых изображений позволяет при неподвижном простом (одинарном) эталонном изображении с высокой точностью определять угол поворота изображений вокруг оптической оси системы при одновременном увеличении быстродействия и упрощения его конструкции.

Предмет изобретения

1. Оптический корреляционный координатор, выполненный в виде последовательно размещенных на одной оптической оси объектива электронно-оптического преобразователя с установленной на нем кольцевой линзой вращения в виде цилиндрической катушки без магнитопровода, подключенной к первому усилителю мощности, карты эталонного изображе5

Зо

45 ния, светоделительной головки с блоком из четырех фотоумножителей и содержащий четыре сумматора, подключенные входами к выходам фотоумножителей соответственно, а выходами — попарно к схемам вычитания, дополнительный сумматор, соединенный с выходами фотоумножителей и подключенный к схеме формирования импульсов максимума, второй усилитель мощности, задающий генератор, схему управления и время-импульсный преобразователь, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и точности, координатор содержит две встречно включенные катушки компенсации изменения масштаба, генератор треугольного напряжения, три вентиля, схему согласования напряжения, схему преобразования формы сигнала, причем управляющие входы трех вентилей подключены к соответствующим выходам схемы управления, а их информационные входы — к генератору треугольного напряжения, соединенного с задающим генератором, выход первого вентиля непосредственно, а выход второго вентиля через схему согласования напряжения соединены с первым усилителем мощности, выход третьего вентиля через схему преобразования формы сигнала и второй усилитель мощностн подключены к катушкам компенсации изменения масштаба.

2. Координатор по п. 1, отличающийся тем, что в нем время-импульсный преобразователь содержит триггер управления, генераторы высокочастотных импульсов, подключенные через первый и второй вентили соответственно к третьему вентилю, подключенному соответственно к одному из входов четвертого и пятого вентилей, вторые входы которых соединены с соответствующими выходами триггера управления, а выходы подключены к счетчику, одновибратор, подключенный через шестой и седьмой вентили ко входам время-импульсного преобразователя, другие входы которого соединены с управляющими входами первого, второго и третьего вентилей, а управляющий вход седьмого вентиля подключен к триггеру управления.

443М6 фиг 4 фиг 5

Составитель В. Жовинский

Техред T. Миронова

Редактор Е. Семанова

Корректор А. Галахова

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1103/5 Изд. № 1223 Тираж 624 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор Оптический корреляционный координатор 

 

Похожие патенты:
Наверх