RU2505844C2 - Способ формирования изображения различных полей зрения - Google Patents
Способ формирования изображения различных полей зрения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2505844C2 RU2505844C2 RU2012112503/28A RU2012112503A RU2505844C2 RU 2505844 C2 RU2505844 C2 RU 2505844C2 RU 2012112503/28 A RU2012112503/28 A RU 2012112503/28A RU 2012112503 A RU2012112503 A RU 2012112503A RU 2505844 C2 RU2505844 C2 RU 2505844C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- view
- narrow
- field
- angle
- images
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 24
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 13
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 10
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 230000012447 hatching Effects 0.000 description 2
- 238000011089 mechanical engineering Methods 0.000 description 2
- LPLLVINFLBSFRP-UHFFFAOYSA-N 2-methylamino-1-phenylpropan-1-one Chemical compound CNC(C)C(=O)C1=CC=CC=C1 LPLLVINFLBSFRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 240000003023 Cosmos bipinnatus Species 0.000 description 1
- 235000005956 Cosmos caudatus Nutrition 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000005693 optoelectronics Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Mounting And Adjusting Of Optical Elements (AREA)
- Studio Devices (AREA)
Abstract
Способ может быть использован для наблюдения Земли из космоса с использованием матричной телевизионной системы для измерения ориентации визирной оси телекамеры по изображению горизонта Земли с помощью построения местной вертикали. Способ включает одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения. Перед узкоугольным линзовым объективом 30 по его оси зрения размещают двухзеркальную систему 10 с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами 11 и 12 с отверстиями и светофильтром 20 выравнивания световых потоков за ними. Два выпуклых зеркала 11 и 12 совместно с узкоугольным линзовым объективом 30 формируют периферийное, второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону 13, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения 14, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу 40. Технический результат - одновременное наблюдение в одной фокальной плоскости одной фотоприемной матрицей изображений кольцевой зоны и узкого поля зрения. 5 ил.
Description
Предлагаемое техническое решение относится к области телевидения, а именно к способам наблюдения Земли из космоса с использованием матричной телевизионной системы для измерения ориентации визирной оси телекамеры по изображению горизонта Земли с помощью построения местной вертикали.
Задачей изобретения является создание телевизионной системы наблюдения подстилающей поверхности Земли с борта ИСЗ, позволяющей в условиях нестабильности ориентации ИСЗ осуществлять точную привязку наблюдаемого района к подспутниковой точке. В требуемой системе оптическая ось системы детального наблюдения поверхности Земли должна быть жестко совмещена с оптической осью построителя местной вертикали, и такая система должна передавать потребителю изображение подстилающей поверхности Земли с отмеченным на нем в каждом телевизионном кадре текущим положением подспутниковой точки.
Известен и широко применяется способ построения местной вертикали с зеркальным конусом и использованием четырех одноэлементных фотоприемников [Ивандиков Я.М. Оптические приборы наведения и ориентации космических аппаратов. М, Машиностроение, 1979. - 208 с, с.100], (Фиг.2). Вариант этого способа использует в фокальной плоскости не 4 одноэлементных фотоприемника, а ПЗС-матрицу (Фиг.3) [Виленчик Л.С., Кравченко А.С., Курков И.Н., Разин А.И., Розвал Я.Б. Способ пассивного несканирующего мультиспектрального всеазимутального определения пеленгов и/или координат и телевизионное устройство, реализующее этот способ. Патент РФ 2154284, от 10.08.2000]. Этот метод обладает умеренной точностью 2…3° и формирует «обращенное изображение», то есть изображение космоса находится внутри поля зрения, а изображение Земли на периферии поля зрения. Дополнительные ошибки ориентации возникают из-за неизбежной неточности совмещения визирных осей узкоугольной телекамеры наблюдения Земли и построителя местной вертикали.
Лучшее качество изображения и точность получают при коаксиальной схеме с совмещением оптических осей узкоугольной телекамеры и широкоугольного построителя местной вертикали, использующего кольцевой отражатель [Ивандиков Я.М. Оптические приборы наведения и ориентации космических аппаратов. М., Машиностроение, 1979. - 208 с., с.102]. В этой схеме широкоугольная оптическая система располагается в слепом пятне узкоугольной системы (Фиг.4). Недостатками такого решения являются формирование «обращенного изображения» и то, что вести наблюдение с помощью одного телевизионного фотоприемника можно либо в узком, либо в широком поле зрения с переключением режима работы с помощью специального затвора.
Наиболее близким к заявляемому по своей технической сути является способ одновременного наблюдения в двух полях зрения при коаксиальном расположении широкоугольной системы и узкоугольной системы, выполненной по двухзеркальной схеме, когда для обеспечения возможности одновременной работы каналов широкоугольную систему размещают в слепом пятне узкоугольной системы, и используют два матричных фотоприемника (Фиг.5), [Патент РФ №2305303 «Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в УФ, видимой и ИК областях спектра» и его описание http://ns1.npkgoi.ru/r_1251/investigations/fractal_opt/data2/stat/2003/fo_st2.pdf].
Особенностью двухзеркальной системы по указанному способу является использование первичного выпуклого и вторичного вогнутого зеркал.
Основным недостатком последнего упомянутого способа является использование двух фотоприемных матриц, причем формируемое широкоугольное поле зрения формирует изображение во всем широком угле, а не в требуемой кольцевой зоне, содержащей изображение горизонта Земли. Кроме того, конечная точность взаимной юстировки матриц снижает точность измерения положения подспутниковой точки по изображению широкоугольной системы.
В результате, так же как во всех рассмотренных выше способах, использующих коаксиальное построение системы с двумя полями зрения, при использовании способа по Фиг.5 не удается достичь экономного построения в одной фокальной плоскости (на одной фотоприемной матрице) изображений узкого поля зрения для наблюдения подстилающей поверхности Земли и изображения горизонта Земли для измерения положения на этом изображении подспутниковой точки.
Проведенный анализ показывает, что для достижения высокой точности совмещения изображений широкого кольцевого поля зрения наблюдения горизонта Земли и узкого поля зрения наблюдения подстилающей поверхности целесообразно применить новый способ, который должен использовать коаксиальное совмещение узкоугольной и широкоугольной системы и проекцию обоих изображений на одну фотоприемную матрицу (фиг.1), причем изображение кольцевой широкоугольной зоны должно быть расположено вплотную к изображению узкоугольного канала.
Техническим результатом заявляемого способа является одновременное наблюдение в одной фокальной плоскости одной фотоприемной матрицей изображений кольцевой зоны и узкого поля зрения.
Отличительной особенностью формируемого изображения в фокальной плоскости является отсутствие кольцевой зоны, расположенной между узким углом зрения и внутренним углом широкоугольной кольцевой зоны.
Это достигается тем, что способ формирования изображений различных полей зрения, включающий одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения, отличается тем, что по предлагаемому способу перед узкоугольным линзовым объективом размещают двухзеркальную систему с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами с отверстиями и светофильтром выравнивания световых потоков за ними, расположенными по оси зрения узкоугольного линзового объектива, причем два выпуклых зеркала совместно с узкоугольным линзовым объективом формируют периферийное, второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу.
Представленные чертежи поясняют суть предлагаемого технического решения.
На Фиг.1 изображен пример реализации заявляемого способа - оптическая схема с коаксиально расположенными широкоугольной и узкоугольной оптическими системами и одной фотоприемной матрицей.
На Фиг.2 изображена схема построителя местной вертикали с зеркальным конусом (аналог); показаны сечение через оптическую ось и план; наружный край поля зрения в пространстве предметов (космос, точки А, В) отображается в фокальной плоскости внутри поля зрения (точки а, b), а внутренний край поля зрения в пространстве предметов (Земля, точки С, D) отображается в фокальной плоскости снаружи поля зрения (точки с, d).
На Фиг.3 изображена фокальная плоскость построителя местной вертикали с зеркальным конусом (аналог); фокальная плоскость построителя местной вертикали с зеркальным конусом, отличающаяся от схемы Фиг.2 использованием матричного фотоприемника вместо четырех одноэлементных фотоприемников.
На Фиг.4 изображена оптическая схема двухрежимного датчика ориентации с коаксиально расположенными узкоугольной и широкоугольной системами (аналог); на фотоприемник с помощью затвора проецируется световой поток либо узкоугольной системы (горизонтальная штриховка затвора), либо широкоугольной системы (вертикальная штриховка затвора).
На Фиг.5 изображена оптическая схема с коаксиально расположенными широкоугольной и узкоугольной оптическими системами и двумя матричными фотоприемниками (прототип).
Предлагаемый способ может быть реализован следующим образом.
Устройство должно содержать телекамеру с матрицей высокой четкости (на фиг.1 не показана), двухзеркальную систему 10 с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами 11 и 12 (в общем случае асферических, в частности, сферических) для формирования широкоугольной кольцевой зоны 13 и отверстиями в них для формирования узкого поля зрения 14, светофильтр 20 выравнивания световых потоков. Необходимость светофильтра 20 на пути светового потока узкого поля зрения 14 обусловлена различием эффективной светосилы в узком и широком кольцевом поле зрения, возникающем из-за уменьшения эффективного фокусного расстояния при формировании кольцевой широкоугольной зоны наблюдения пригоризонтной части Земли. Также устройство содержит узкоугольный линзовый объектив 30 и фотоприемную матрицу 40, расположенную в фокальной плоскости 41, на которую проецируются изображения пригоризонтной области 42 и подстилающей поверхности 43. Особенностью схемы является то, что поле зрения 31 узкоугольного объектива дальним от него выпуклым зеркалом 11 разделяется на два поля зрения - центральное, проходящее через отверстие в нем, и наружное. Наружное поле зрения формируется путем двукратного отражения света сначала от ближнего от объектива 30 выпуклого зеркала 12, затем от узкой кольцевой зоны около отверстия дальнего от объектива выпуклого зеркала 11. Резьбовая посадка выпуклых зеркал 11 и 12 позволяет регулировать расстояние между ними и их расстояние до объектива 30, благодаря чему возможно при фиксированном фокусном расстоянии узкоугольного объектива 30 регулировать направление и ширину поля зрения 13 узкой кольцевой зоны. Последнее может быть востребовано при использовании устройства на космических аппаратах, располагаемых на орбитах с разными высотами.
Заявляемый способ прошел апробацию на макете, включающем телекамеру на черно-белой КМОП матрице формата 6 мегапикселов, узкоугольный объектив 30 с фокусным расстоянием 8 мм и ручной регулировкой диафрагмы в пределах 1:1,4…1:16, два направленных выпуклостями друг к другу сферических зеркала 11 и 12 с радиусами кривизны 120 мм и отверстиями в центре каждого диаметром 20 мм и светофильтр 20 выравнивания световых потоков. При использовании цветной матрицы это должен быть нейтральный светофильтр, при использовании черно-белой матрицы в эксперименте применялся сине-зеленый светофильтр СЗС-7, несколько улучшающий разрешающую способность телекамеры в узком поле зрения 14. Эксперимент показал возможность реализации предлагаемого способа и достаточную для поставленной цели точность передачи изображения в широкоугольной кольцевой зоне 13 при диафрагме узкоугольного объектива 1:8…1:16.
Особенностями реализации предлагаемого способа являются:
- возможность повышения точности измерения центра растра узкоугольной системы наблюдения относительно подспутниковой точки;
- простота изготовления и отсутствие необходимости юстировки элементов оптической схемы;
- возможность регулировки значений угла зрения широкоугольной кольцевой зоны путем изменения расстояния между выпуклыми зеркалами и между зеркалами и объективом;
- возможность реализации системы наблюдения как в видимом, так и в инфракрасном (тепловом) диапазоне длин волн.
Claims (1)
- Способ формирования изображений различных полей зрения, включающий одновременное формирование двух полей зрения с коаксиально расположенными линзовым объективом формирования первого поля зрения и двухзеркальной системой формирования второго поля зрения, отличающийся тем, что по предлагаемому способу перед узкоугольным линзовым объективом размещают двухзеркальную систему с двумя встречно направленными выпуклыми зеркалами с отверстиями и светофильтром выравнивания световых потоков за ними, расположенными по оси зрения узкоугольного линзового объектива, причем два выпуклых зеркала совместно с узкоугольным линзовым объективом формируют периферийное второе поле зрения, представляющее собой в фокальной плоскости кольцевую зону, вплотную примыкающую к изображению узкого поля зрения, при этом оба изображения узкого поля и кольцевой зоны проецируют на одну фотоприемную матрицу.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) | 2012-03-30 | 2012-03-30 | Способ формирования изображения различных полей зрения |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) | 2012-03-30 | 2012-03-30 | Способ формирования изображения различных полей зрения |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012112503A RU2012112503A (ru) | 2013-10-10 |
| RU2505844C2 true RU2505844C2 (ru) | 2014-01-27 |
Family
ID=49302590
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012112503/28A RU2505844C2 (ru) | 2012-03-30 | 2012-03-30 | Способ формирования изображения различных полей зрения |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2505844C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2638402C1 (ru) * | 2016-06-16 | 2017-12-13 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса CubeSat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты) |
| RU2664914C1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-08-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК) | Способ построения местной вертикали и устройство для его осуществления |
| RU2792413C1 (ru) * | 2020-03-03 | 2023-03-22 | Хонор Дивайс Ко., Лтд. | Способ обработки изображений и мобильный терминал |
| US11758265B2 (en) | 2020-03-03 | 2023-09-12 | Honor Device Co., Ltd. | Image processing method and mobile terminal |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5161051A (en) * | 1990-12-13 | 1992-11-03 | Hughes Aircraft Company | Simultaneous dual field of view sensor |
| JP2004312593A (ja) * | 2003-04-10 | 2004-11-04 | Mitsubishi Electric Corp | 広視野撮像装置 |
| RU2305303C2 (ru) * | 2005-08-22 | 2007-08-27 | Открытое акционерное общество "ТКС-оптика" | Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в уф, видимой и ик областях спектра |
| RU2313115C2 (ru) * | 2005-02-04 | 2007-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Оптическая система |
| RU2428729C2 (ru) * | 2009-07-27 | 2011-09-10 | Александр Владимирович Медведев | Оптический наблюдательный прибор |
-
2012
- 2012-03-30 RU RU2012112503/28A patent/RU2505844C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5161051A (en) * | 1990-12-13 | 1992-11-03 | Hughes Aircraft Company | Simultaneous dual field of view sensor |
| JP2004312593A (ja) * | 2003-04-10 | 2004-11-04 | Mitsubishi Electric Corp | 広視野撮像装置 |
| RU2313115C2 (ru) * | 2005-02-04 | 2007-12-20 | Открытое Акционерное Общество "Пеленг" | Оптическая система |
| RU2305303C2 (ru) * | 2005-08-22 | 2007-08-27 | Открытое акционерное общество "ТКС-оптика" | Оптико-электронная комплексированная система наблюдения и распознавания, работающая в уф, видимой и ик областях спектра |
| RU2428729C2 (ru) * | 2009-07-27 | 2011-09-10 | Александр Владимирович Медведев | Оптический наблюдательный прибор |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2638402C1 (ru) * | 2016-06-16 | 2017-12-13 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева" | Способ определения отклонения продольной оси наноспутника класса CubeSat от местной вертикали и устройство для его осуществления (варианты) |
| RU2664914C1 (ru) * | 2017-09-18 | 2018-08-23 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (МИИГАиК) | Способ построения местной вертикали и устройство для его осуществления |
| RU2792413C1 (ru) * | 2020-03-03 | 2023-03-22 | Хонор Дивайс Ко., Лтд. | Способ обработки изображений и мобильный терминал |
| US11758265B2 (en) | 2020-03-03 | 2023-09-12 | Honor Device Co., Ltd. | Image processing method and mobile terminal |
| RU2798264C1 (ru) * | 2022-12-01 | 2023-06-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) | Способ построения местной вертикали |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012112503A (ru) | 2013-10-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7049597B2 (en) | Multi-mode optical imager | |
| US9593945B2 (en) | Optical configuration for a compact integrated day/night viewing and laser range finding system | |
| ES2956042T3 (es) | Unidad de direccionado con dos ventanas, un elemento óptico y un dispositivo de direccionado XY | |
| JP7753229B2 (ja) | 強化された検知のためのパノラマカメラシステム | |
| EP2789972B1 (de) | Vermessungsgerät mit verformbarem optischem Element | |
| ES2890812T3 (es) | Mira por reflexión térmica | |
| US9500518B2 (en) | Advanced optics for IRST sensor having afocal foreoptics positioned between a scanning coelostat mirror and focal imaging optics | |
| US7862188B2 (en) | Image detection improvement via compensatory high frequency motions of an undedicated mirror | |
| US20240319489A1 (en) | Dual-light front sighting device, method for installing and adjusting same, and sighting system | |
| RU2505844C2 (ru) | Способ формирования изображения различных полей зрения | |
| RU2593524C1 (ru) | Сканирующий многоволновой лидар для зондирования атмосферных объектов | |
| US20160238854A1 (en) | Focal Length Extender for Telescopic Imaging Systems | |
| JP6567764B2 (ja) | デュアル瞳孔デュアルバンドの広視野再結像光学システム | |
| KR101398934B1 (ko) | 불균일 보정 기능이 제공되는 다 구간 시계 영상 확보 방식 적외선 광각 카메라 | |
| WO2020032098A1 (ja) | 電磁波検出装置及び情報取得システム | |
| JP2015232506A (ja) | アレイミラー系及び赤外線検知装置 | |
| US9407817B2 (en) | Imager device for fusing an image from multiple sources | |
| JP2883193B2 (ja) | 距離計システム | |
| US11774732B2 (en) | Continuous zoom afocal lens assembly | |
| RU2655051C1 (ru) | Оптическая система прибора наблюдения | |
| RU2366987C2 (ru) | Зеркально-линзовая система всесуточного наблюдения | |
| KR102789634B1 (ko) | 위성용 광학계 및 그 동작 방법 | |
| RU2646436C2 (ru) | Однозрачковая мультиспектральная оптическая система со встроенным лазерным дальномером | |
| RU2706519C1 (ru) | Панорамный прицел со встроенным лазерным дальномером | |
| RU2664380C1 (ru) | Оптическая система однозрачкового тепловизионного прицела с встроенным лазерным дальномером |