RU2667369C1 - Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции - Google Patents
Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2667369C1 RU2667369C1 RU2017133029A RU2017133029A RU2667369C1 RU 2667369 C1 RU2667369 C1 RU 2667369C1 RU 2017133029 A RU2017133029 A RU 2017133029A RU 2017133029 A RU2017133029 A RU 2017133029A RU 2667369 C1 RU2667369 C1 RU 2667369C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- image field
- temperature
- zones
- board
- spacecraft
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T1/00—General purpose image data processing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J5/00—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
- G01J5/60—Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry using determination of colour temperature
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/30—Transforming light or analogous information into electric information
- H04N5/33—Transforming infrared radiation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Radiation Pyrometers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к вычислительной технике для измерения параметров и характеристик космических аппаратов. Технический результат заключается в оптимизации потоков телеметрической информации. Технический результат достигается за счет того, что для бортовых вычислительных средств задают пороговое значение температуры, получаемое на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя, изображение представляют в виде матрицы из i, j зон поля изображения с присвоением каждой зоне идентификатора, для каждой из i, j зон поля изображения определяют откалиброванное среднее значение температуры, сравнивают пороговое значение температуры с откалиброванным средним значением температуры для каждой из i, j зон поля изображения и выявляют аномальные зоны поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение, данные о координатах аномальных зон поля изображения и значениях температуры для таких зон передают на наземную станцию, на наземной станции отображают поле изображения с визуальным выделением участков поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение, осуществляют необходимые корректирующие воздействия. 2 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к области космической техники, а именно к средствам измерения параметров и характеристик космических аппаратов и ракет-носителей посредством телеметрических систем.
Известен способ обработки и отображения термовидеоинформации, полученной на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя, предусматривающий определение значений яркостной температуры поля изображения, связанной с термодинамической шкалой истинного значения температуры, и отображение поля изображения наземными компьютерными средствами (См. Климов Д.И., Благодырёв В.А., «Использование инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов в видеотелеметрии для отслеживания температурных параметров КА и РН», Успехи современной радиоэлектроники, №12, 2012, стр. 22-26). В свою очередь, предложенный способ обработки и отображения термовидеонинформации с борта космического аппарата и/или ракеты-носителя представляет собой дальнейшее развитие описанного выше способа и является результатом поиска совокупности технологических решений, которые позволят оптимизировать информационные потоки телеметрической информации по линии «борт – Земля» и выбор компьютерных средств обработки информации на наземных станциях.
Для решения указанной выше технической проблемы в известном способе обработки и отображения термовидеоинформации, полученной на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя, предусматривающим определение значений яркостной температуры поля изображения, связанной с термодинамической шкалой истинного значения температуры, и отображение поля изображения наземными компьютерными средствами, предложено выполнить обработку термовидеоизображения на борту, с последующим отображением на наземной станции. В соответствии с предложенным способом обработки и отображения термовидеоинформации, получаемое на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя изображение представляют в виде матрицы из i,j двумерных зон поля изображения с присвоением каждой зоне идентификатора. Определяют на борту значение яркостной температуры в i,j-ой зоне поля изображения, связанной с термодинамической шкалой истинного значения температуры, и локализуют участки поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение. Данные об указанных аномальных участках поля изображения передают на наземную станцию для отображения компьютерными средствами изображения, разбитого на целое число i,j-зон поля изображения с визуальным выделением участков поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение.
Обработка и отображение термовидеоинформации согласно предложенному способу осуществляется следующим образом.
Информация об интегральном значении яркости в ij-ой зоне k-го кадра Yijk поступает на суммирующее по числу кадров устройство
и далее усредняется по общему числу кадров за секунду L
В результате, получаем усреднённое по общему числу кадров в секунду значение яркости в рассматриваемой зоне Yij. Известно, что исходя из физического смысла яркости, она численно равна интенсивности света I. Следовательно для i,j-ой зоны, Yij = Iij.
Применимо к яркостному (спектральному) пирометру последовательность обработки термовидеоинформации основана на планковском распределении в диапазоне длин волн, а именно
где Дж/К – постоянная Больцмана, Дж×с – постоянная Планка, м/с – скорость света, Т – яркостная
температура (К), λ – длина волны (м), ελ – интегральный коэффициент теплового излучения.
температура (К), λ – длина волны (м), ελ – интегральный коэффициент теплового излучения.
Из (3) выразим яркостную температуру
Структурная схема решающего устройства и матрицы энергий световых излучений для осуществления предложенного способа обработки информации приведена на фиг. 1. Решающее устройство включает две схемы сравнения – 1-ю и 2-ю, относящиеся к текущему значению яркости Yij в рассматриваемой зоне поля изображения, по которому выдаётся соответствующее значение энергии светового излучения Wij (таблицы 8.27, 8.28, «Таблицы физических величин», ред. Акад. И.К. Кикоин, Москва, Атомиздат, 1976), по которой, в соответствии с законом Планка, вычисляется длина волны
а также значения интегрального коэффициента излучения для заданного типа металла (или графита) при соответствующем значении (там же).
Спектральный пирометр калибруется по излучению (на той же длине волны) абсолютно черного тела в градусах яркостной температуры Tij, связанной с термодинамической шкалой соотношением
где Тист_ij – истинное (откалиброванное) среднее значение температуры в контролируемой зоне поля изображения,
Отображение термовидеоинформации при её обработке и вычислении температуры по соотношению (5) на борту космических аппаратов и ракет-носителей будет осуществлено посредством использования процессоров, запрограммированных на алгоритм обработки информации согласно соотношениям (5), (8), а также алгоритма локализации отдельных участков (зон) поля изображения объекта с температурой, превышающей допустимую. Допустимый порог температуры либо вводится оператором при непосредственном отслеживании термообстановки объекта или однократно программируется при разработке программы функционирования процессора. Информация о температуре и координатах участков передается, как один из параметров телеметрической системы. Пороговое значение температуры и дискреты зоны обзора задаются при программировании бортового процессора на Земле. Информация об аномальных температурных зонах передаётся по каналу «борт – Земля» в автоматическом режиме и не требует передачи командной информации по радиолинии на борт космического аппарата или ракеты-носителя.
На компьютере наземной станции отображается фото полей изображения объекта от видеорегистрирующих систем, которое разбивается на целое число контролируемых зон, каждая из которых имеет свой идентификатор (номер), который задаётся программным способом на борту космического аппарата или ракеты-носителя. Принцип визуального отображения видеоинформации о термообстановке на борту (разбиения поля изображения на контролируемые зоны и порядок из нумерации) представлен на фиг. 2. В случае превышения заданного программным способом на борту космического аппарата или ракеты-носителя порогового значения температуры Тпор в контролируемой зоне поля изображения с заданным номером, указанная зона подсвечивается красным или иным цветом. Соответствующий компьютерный интерфейс включает в таком случае: опцию выбора зоны обзора с соответствующим обозначением; опцию изменения размера зон обзора; опцию выбора окна введения порогового значения температуры, если оно не было запрограммировано для процессора обработки заранее; опцию выбора окна выдачи информации о наиболее термонагруженных областях (зонах), в котором отображаются номер зоны обзора, величина превышения порогового значения температуры, текущее время регистрации системой соответствующей видеоинформации. В результате при наземной обработке оператор получает информацию о номере зоны обзора, координатах наиболее термонагруженных областей, относящихся к данной зоне обзора и уровень превышения допустимого температурного порога.
Информационный поток, передаваемый по каналу «борт – Земля», можно оценить следующим образом.
Исходный информационный поток (J0) определяется соотношением
где m×n – разрешение фоторегистрирующего прибора (m – количество строк и n – столбцов пикселей) М – разрядность аналого-цифрового преобразователя.
Так как наблюдение термообстановки не требует детального (пиксельного) рассмотрения, разобьём поле изображения на контролируемые зоны в пределах 5×5 ≤ S ≤ 20×20 пикселей, что позволит существенно сократить информационный поток. При этом получение информации о температурах отдельных зон изображения объекта не ограничится несколькими точками, целостность картины термообстановки сохранится, и по-прежнему будет вестись областное наблюдение за температурой объекта.
Пусть площадь контролируемой зоны поля изображения S = a×a (a – сторона зоны в пикселях), тогда новый информационный поток будет
Максимальное число контролируемых зон поля изображения объекта
Точная площадь контролируемой зоны поля изображения и число актуальных зон K (наиболее подверженным изменениям температуры) определяется в техническом задании на изделие. Пусть число актуальных зон определяется соотношением (11) и составляет от 5 % до 30 % общей площади изображения, тогда представим (10) как
Кроме того, требуется передать информацию о номере зоны, уровне превышения порогового значения Tпор этой зоны. Учитывая число K актуальных зон, температуру будем передавать кратным числом (Q) значения точности измерения температуры, так как сама точность измерения ΔТ известна заранее, т.е.:
Q = T/ ΔТ (13)
Для оценки информационного потока J1 – K, Q нужно представить в двоичном коде ((K)2 и (Q)2,). В этом случае:
Таким образом, предложенный способ обработки и отображения термовидеоинформации позволяет существенно сократить информационный поток, предназначенный для видеоинформации (до нескольких кбит/с), так как отсутствует необходимость передачи видеоизображения с борта (на наземном компьютере имеется видеоизображение, на котором отображаются зоны с превышением температуры). К компьютеру (входящему в наземный комплекс обработки информации по термовидеотелеметрии) в данном случае не предъявляются высокие системные требования.
Claims (10)
- Способ обработки и отображения термовидеоинформации, полученной на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя, предусматривающий
- определение значений яркостной температуры поля изображения, связанной с термодинамической шкалой истинного значения температуры, и отображение поля изображения наземными компьютерными средствами, отличающийся тем что
- для бортовых вычислительных средств задают пороговое значение температуры,
- получаемое на борту космического аппарата и/или ракеты-носителя изображение представляют в виде матрицы из i, j зон поля изображения с присвоением каждой зоне идентификатора,
- для каждой из i, j зон поля изображения при помощи бортовых вычислительных средств определяют откалиброванное среднее значение температуры,
- сравнивают пороговое значение температуры с откалиброванным средним значением температуры для каждой из i, j зон поля изображения и
- выявляют аномальные зоны поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение,
- данные о координатах аномальных зон поля изображения и значениях температуры для таких зон передают на наземную станцию как один из параметров телеметрической системы,
- на наземной станции отображают поле изображения, разбитое на целое число i, j зон, с визуальным выделением участков поля изображения с температурой, превышающей заданное пороговое значение,
- осуществляют контроль термообстановки на борту космического аппарата или ракеты-носителя и осуществляют необходимые корректирующие воздействия.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017133029A RU2667369C1 (ru) | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2017133029A RU2667369C1 (ru) | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2667369C1 true RU2667369C1 (ru) | 2018-09-19 |
Family
ID=63580425
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2017133029A RU2667369C1 (ru) | 2017-09-22 | 2017-09-22 | Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2667369C1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5963166A (en) * | 1998-07-23 | 1999-10-05 | Space Systems/Loral, Inc. | Precise spacecraft camera image navigation and registration |
| US6763148B1 (en) * | 2000-11-13 | 2004-07-13 | Visual Key, Inc. | Image recognition methods |
| RU2498399C1 (ru) * | 2012-05-29 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие РОБИС" (ООО "НПП РОБИС") | Система управления, сбора и обработки данных с бортовой регистрирующей аппаратуры космического аппарата |
| RU2546982C2 (ru) * | 2013-05-28 | 2015-04-10 | Закрытое акционерное общество "МНИТИ" (ЗАО "МНИТИ") | Способ формирования и отображения сигналов цветных, спектрозональных и тепловизионных изображений |
| US20150304612A1 (en) * | 2014-04-18 | 2015-10-22 | Flir Systems, Inc. | Multi-sensor monitoring systems and methods |
| RU157041U1 (ru) * | 2015-02-06 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" | Малый космический аппарат для наблюдения за орбитальной станцией |
-
2017
- 2017-09-22 RU RU2017133029A patent/RU2667369C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5963166A (en) * | 1998-07-23 | 1999-10-05 | Space Systems/Loral, Inc. | Precise spacecraft camera image navigation and registration |
| US6763148B1 (en) * | 2000-11-13 | 2004-07-13 | Visual Key, Inc. | Image recognition methods |
| RU2498399C1 (ru) * | 2012-05-29 | 2013-11-10 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие РОБИС" (ООО "НПП РОБИС") | Система управления, сбора и обработки данных с бортовой регистрирующей аппаратуры космического аппарата |
| RU2546982C2 (ru) * | 2013-05-28 | 2015-04-10 | Закрытое акционерное общество "МНИТИ" (ЗАО "МНИТИ") | Способ формирования и отображения сигналов цветных, спектрозональных и тепловизионных изображений |
| US20150304612A1 (en) * | 2014-04-18 | 2015-10-22 | Flir Systems, Inc. | Multi-sensor monitoring systems and methods |
| RU157041U1 (ru) * | 2015-02-06 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина" | Малый космический аппарат для наблюдения за орбитальной станцией |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8050884B2 (en) | Method and apparatus for determining the emissivity, area and temperature of an object | |
| US7613360B2 (en) | Multi-spectral fusion for video surveillance | |
| EP1303742B1 (en) | Spectral drift and correction technique for hyperspectral imaging systems | |
| Wang et al. | A land surface temperature retrieval method for UAV broadband thermal imager data | |
| EP3136065A1 (en) | Method for measuring actual temperature of flame using all information about radiation spectrum and measurement system | |
| Ermida et al. | A multi-sensor approach to retrieve emissivity angular dependence over desert regions | |
| CN111060992A (zh) | 星载微波双氧探测通道等权重共轭的降水检测方法及系统 | |
| CN104729718A (zh) | 一种用于红外成像系统netd的处理系统及方法 | |
| CN113449438B (zh) | 一种可见光至热红外波段对地遥感图像仿真方法 | |
| RU2667369C1 (ru) | Способ обработки термовидеоинформации на борту космического аппарата и её отображения на наземной станции | |
| CN102879105B (zh) | 矿区煤火的监测方法和装置及数据处理设备 | |
| CN115165784B (zh) | 矿区机载中红外高光谱遥感数据定量反演方法 | |
| Shreevastava et al. | Algorithms for Detecting Sub‐Pixel Elevated Temperature Features for the NASA Surface Biology and Geology (SBG) Designated Observable | |
| Shankar et al. | Burning zone temperature estimation of rotary kiln using flame image analysis in cement plants | |
| WO2015037352A1 (ja) | 多波長放射温度計および多波長放射温度計測方法 | |
| Siddiqi et al. | Error and uncertainty in earth observation value chains | |
| CN110133668B (zh) | 海上目标红外检测方法及装置 | |
| Mac Arthur et al. | Spectroscopy field strategies and their effect on measurements of heterogeneous and homogeneous earth surfaces | |
| Mazikowski et al. | Modeling of noncontact temperature measurement system using multiwavelength pyrometry | |
| Kashyap et al. | Diurnal soybean water stress computed using statistical-based thermal indices with high-frequency unmanned aircraft flights | |
| Riesland | Infrared cloud imaging systems characterization | |
| Kim et al. | Post-flight radiometric calibration of the Korean geostationary satellite COMS meteorological imager | |
| Tymkul et al. | Range of operation of thermal imaging systems. Part II. Algorithm, initial data, and calculation results | |
| Ligienza et al. | Optoelectronic sensor system for recognition of objects and incidents | |
| Smigaj et al. | Investigating the performance of a low-cost thermal imager for forestry applications |