Способ измерения площади фигуры

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Со.оз Советских

Социалистических

Респубпик

К АвтОРСИОМУ СВИДЕТЕльству 3) Г1 Т Б (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 161275 (21} 2304888/25-28 (51)м, Кл.2

G 01 В 11/28 с присоединением заявки ¹(23) Приоритет—

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий .

Опубликовано 250480. Бюллетень ¹ 15

Дата опубликовани я описани я 2504,80 (5З) УДК 531. 721 (088.8) (72) Авторы изобретения

Б.Н.Епифанцев, Л.В.Старцева и В.В.Тарасов

Научно-исследовательский институт электронной интроскопии (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОЩАДИ ФИГУРЫ

Изобретение относится к измерительной технике.

Известен способ измерения глощади фигуры, заключающийся в том, что построчно сканируют изображение фигуры, управляют частотой генератора масштабирующих импульсов в функции, например скорость сканирования, и суммируют масштабирующие импульсы (1). . Невысокая точность измерения площади по известному способу обусловлена различными контурами фигур и их ориентацией.

Известен способ измерения.площади фигуры, заключающийся в том, что построчно сканируют изображение фигуры, суммируют видеосигналы и изменяют направление сканирования по окончании сканирования кадра (21.

При этом после сканирования каждого кадра изменяют направление сканирования, выделяют сигнал начала сканирования фигуры, задерживают его на время длительности строки и на время длительности элемента разложения, сравнивают исходный и задержанный видеосигналы„ нормируют полученный сигнал по амплитуде, суммируют его с полученным ранее видеосигналом и измеряют результирующий скгнал. Операции

5 повторяют до тех пор, пока суммаРный сигнал не перестанет увеличиваться.

Этот способ является по своей технической сущности наиболее близким к изобретению.

)p Однако при его реализации требуется высокое отношение сигнал/шум изображения.. В противном случае недопустимо велика вероятность ошибки при разделении импульсов от объекта и фона.

Целью изобретения является повышение точности измерения площади фигуры в условиях низкого отношения сигнал/шум.

Это достигается тем, что суммирование сигнала, непосредственно связанного с оптической плотностью изображения, производят эа время развертки каждой строки и для каждого направления сканирования строят одномерный сигнал, отсчеты которого представляют собой укаэанные суммы, определяют пороговый уровень путем последовательного его увеличения, до обеспечения появю е729441 ния только двух пересечений с этим сигналом, определяют параметры сигнала,отсекаемого найденным пороговым уровнем,и по их величине судят о площади фигуры.

На фиг.1 изображена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ; на фиг.2— процесс измерения площади фигуры.

Устройство,реализующее предлагаемый способ измерения площади фигуры, содержит блок считывания 1, блок 2 управления направлением сканирования, сумматор 3, блок памяти 4, пороговое устройство 5 с регулируемым уровнем срабатывания, счетчик б переходов через нуль, блок 7 управ- 15 ления уровнем срабатывания порогового устройства, управляемый вентиль 8, вычислительный блок 9.

Процесс измерения площади фигуры заключается в следующем. 20

Блок считывания 1 осуществляет сканирование и построчное разложение двумерного сигнала 10. С помощью сумматора 3 производят сумь ирование видеосигнала, непосредственно связанного с.оптической плотностью изображения, за время развертки каждой сроки, В блок 4 памяти записывают одномерный сигнал, отсчеты которого представляют собой указанные. суммы, полученные эа время развертки всего кадра.

Далее одномерный сигнал подают на пороговое устройство 5, имеющее пеРвоначально нулевой уРовень срабатывания. Результат вычитания величины порогового уровня иэ одномерного сигнала вновь записывают в блок 4 и одновременно обрабатывают счетчиком б, считающим число переходов через нуль. ясли число пере- 40 ходов больше двух, поступающая со счетчика команда заставляет блок 7 выработать новый, более высокий уровень срабатывания, В противном случае (число переходов равно двум) уровень остается прежним и на вентиль 8 поступает команда, разрешающая прохождение одномерного сигнала с выхода порогового устройства 5 на вход вычислительного блока 9, 50 который на основании параметров вводимых одномерных сигналов и на основе известных зависимостей выдает значение площади фигуры. Изменение направления сканирования осуществляется с помощью блока 2.

Переход от исходного двумерного изображения 10 к одномерному сигналу (например,11) путем суммирования сигнала, непосредственно связанного с оптической плотностью изображения, 60 за время развертывания каждой строки (например, строки 3) реализует йзвестный метод увеличения отношения сигнал/шум, основанный на том, что полезный сигнал во всех слагае- 5 алых один и тот же, поэтому накопленное значение сигнала пропорционально числу повторений сигнала и, а его квадрат — и<, в то время как средний квадрат суммы случайных значений шума растет пропорционально первой степени и

Площадь каждого одномерного сигнала SaVSbVScYSd определяется соответственно максимальным значениям собственного сигнала ha,hb,hc, hd и длиной отрезка между точками пересечения сигнала со своим порогом ь à, 6 b, ас, ь d соответственно. Каждая пара одномерных сигналов, относящихся ко взаимно перпендикулярным направлениям сканирования, например, 11 и 12, 13 и 14 может быть использована для получения площади искомой фигуры.

Площадь каждого одномерного сигнала, например Sa, связана с величиной средней плотности потемнения в области измеряемой фигуры и с числом элементов разложения изображения, накрываемых иэображением фигуры, т.е. с площадью фигуры S. g

Максимальное значение сигнала h определяется той же величиной плотности, а также наибольшей протяженностью объекта вдоль луча сканирования, равной в свою очередь длине отрезка ь а.

Таким образом, введение в вычис-. лительный блок значений длины отрезка между точками пересечения порогового уровня с сигналом по одному, а площади сигнала выше порогового уровня и его максимальному значению по другому сигналу позволяет судить . о площади двумерной фигуры.

Использование предлагаемого способа измерения площади позволяет повысить точность, например, при определении параметров дефектов, влияющих на заключение о пригодности контролируемых изделий в условиях низкого отношения сигнал/шум, увеличить надежность контроля.

Формула изобретения

Способ измерения площади фигуры заключающийся в том, что построчно сканируют изображение фигуры, суммируют видеосигналы и изменяют направление сканирования по окончании сканирования кадра, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерения в условиях низкого отношения сигнал/ мум, суммирование сигнала,непосредственно связанного с оптической плотностью иэображения, производят за время развертки каждой строки и для каждого направления сканирования строят одномерный сигнал, отсчеты которого представляют собой

729441

Составитель О. Строганов

Редактор Л.Народная Техред О.Андрейко Корректор О. Ковинская

Заказ 1248/35 Тираж 801 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г.ужгород, ул.Проектная,4 указанные суммы, определяют пороговый уровень путем последовательного его увеличения до обеспечения появления только двух пересечений с этим сигналом, определяют параметры сигнала, отсекаемого найденным пороговым уровнем, и по их величине судят о площади фигуры.

Источники информации принятые во внимание при экспертизе

1. Юрухин Б.Н. Цифровые системы обработки сканируемой информации, М., Энергия, 1975, с.6-16.

2. Авторское свидетельство СССР

Р 386413, кл.G 06 F. 9/16, 1973 (прототип).

Способ измерения площади фигуры Способ измерения площади фигуры Способ измерения площади фигуры 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам управления клеймением площади кож и может быть использовано в легкой промышленности для клеймения кож

Изобретение относится к способам автоматизации процесса измерения площади и толщины плоских движущихся материалов и нанесения измеренных данных на поверхность этих материалов, в частности кож

Изобретение относится к средствам автоматизации процесса измерения площади движущихся плоских материалов и нанесения измеренных данных на поверхность этих материалов и может быть использовано в легкой промышленности для клеймения кож с достижением технического результата, заключающегося в упрощении технической реализации способа и сокращении потребляемой мощности

Изобретение относится к оптико-электронным устройствам и может быть использовано для измерения площади объекта

Изобретение относится к способу, устройству и программному продукту для поиска сучков в материале на основе древесины, таком как шпон или срез кусков из необработанного лесоматериала
Наверх