Способ формирования управляющего сигнала регулировки параметра сканирующих световых лучей (его варианты) Советский патент 1988 года по МПК H04N1/04 

Описание патента на изобретение SU1395149A3

сн

Изобретение относится к технике репродуцирования, в частности записи полутоновых и штриховых оригиналов.

Цель изобретения - повьшение точ- ности формирования управляющего сигнала регулировки распределения интенсивности и апертуры сканирующих световых лучей о

На фиго приведена структурная электрическая схема устройства для реализации предложенного способа по первому варианту; на фиг„2 - то же, по второму варианту

Устройство для формирования уп- равляющего сигнала регулировки параметра сканирующих световых лучей по первому варианту (фиго) содержит первьй фотопреобразователь 1 с диафрагмой, первый усилитель 2 сигна- ла, первьй аналого-цифровой преобразователь 3, первый регистр 4, второй фотопреобразователь 5, второй усилитель 6 сигнала, второй аналого-цифровой преобразователь 7, второй регистр 8, датчик 9 тактов, первый -ключ 10, первый блок 11 памяти, первый блок 12 деления, первый дифференциатор 13 первьй сумматор 14, третий регистр 15 первый компаратор 16, первый счетчик 7, йторой счетчик 18, четвертый регистр 19, пятьй регистр 20, второй ключ 21, третий ключ 22, второй блок 23 памяти, второй блок 24 деления, первый блок 25 умножения, третий блок 26 памяти, четвертый блок 27, памятиj шестой регистр 28, блок 29 формирования и.регулировки световых лучей о

Устройство для формирования управч ляющего сигнала регулировки параметра сканирующих световых лучей по второму варианту (фиГ о2) содержит дополнительно дискриминатор 30, второй дифференциатор 31, седьмой ре- гистр 32, второй компаратор 33, третий счетчик 34, восьмой регистр 35, третий компаратор 36, линию 37 задержки, пятый блок 38 памяти, четвер- тьй компаратор 39, четвертый ключ 40, четвертый счетчик 41, девятый регистр 42, десятый регистр 43, второй сумматор 44, одиннадцатый регистр 45, второй блок 46 умножения, третий блок 47 деления, двенадцатый регистр 48, пятый ключ 49, блок 50 вычитания, четвертый блок 51 деления, тринадцатый регистр 52, четвертый блок 53 памяти, третий блок 54

умножения, четырнадцатый регистр 55 пятнадцатый регистр 56, цифроаналого вый преобразователь 57, блок 58 регулировки апертуры световых лучей„

Способ по первому варианту осущесвляется следующим образом

Принимаются сканирующие световые лучи фотопреобразователями С и 5), которые преобразуют сканирующие световые лучи в электрический сигнал, измеряют интенсивность сканирующих световых лучей, формируют сигнал рассогласования сканирукщих световых лучей путем сравнения электрического сигнала интенсивности сканирующих световых лучей относительно электрического сигнала эталонного светового луча, при этом преобразование сканирующих световых ггучей в электрический сигнал осуществляют путем формирования электрического сигнала, соответствующего сканирующему световому лучу, при его последовательном перемещении поперек диафрагмы заданной ширины и на величину, равную размеру диафрагмы первого фотопреобразователя, а вторым фотопреобразователем преобразуют сканирунлцие световые лучи в электрический сигнал путем формирования электрического сигнала, соответствующего сигналу сканирующего светового луч§, преобразуют электрические сигналы первого и второго фотопреобразователя в цифровой код, запоминают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей, считывают запомненные цифровые коды, соответствующие сканирующим световым лучам, расположенным на одинаковом расстоянии один от другого, сравнивают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей ..путем нормирования интенсивносч и элект- рического сигнала первого фотопреобразователя относительно электрического сигнала второго фотопреобразователя, при этом величину распределения интенсивности сканирующих световых лучей определяют по формуле 1 . .

F (х+1 - - 2) « ): is:-i52

22 А эг

Лх

+ F, Сх

U X

).

где F(x) - функция распределения

интенсивности в сканирующих световых лучах;

X - направление сдвига сканирующих световых лучей; S - ширина диафрагмы первого

фотопреобразователя j дх - расстояние между центрам апертур сканирующих световых лучей;

F (к)- измеренные сигналы интенсивности сканирующих световых лучей

с последующим формированием управляющего сигнала регулировки распределения интенсивности сканирующих световых лучей путем выделения максимального и минимального сигналов сканирующих световых лучей о

Сканирующие световые лучи проецируются на оптический вход первого фотопреобразователя 1 с диафрагмой (фиг.1), преобразуются в электрический сигнал, который через первый усилитель 2 сигнала подается в первый аналого-цифровой преобразователь 3, с выхода которого цифровой сигнал подается в первый регистр 4о Соответственно со второго фотопреобразователя 5 электрический сигнал поступает на один из входов первого блока 12 деления через последовательно соединенные второй усилитель 6 сигнала, второй аналого-цифровой преобразователь 7 и второй регистр 8о Сигнал с датчика 9 тактов управляет первым ключом 10, с которого сигнал поступает через первый блок 11 памяти на соответствующий вход перво го блока 12 деления Амплитудное значение сигнала делится в первом блоке 12 деления на интегральный сигнал .из второго регистра 8, с выхода первого блока 12 деления сигнал поступает на третий регистр 15 через последовательно соединенный первый дифференциатор 13 и первый сумматор 14, в которых осуществляется операция обратная свертке - деконволюцияо При этом дифференциальное отношение сигнала прибавляется к определенному до этого сигналу из третьего регистра 15 и после сложения в первом сумматоре 14 сигнал снова поступает, в третий регистр 15, Измеренный сигнал из третьего регистра 15 поступает в первый компаратор 16, который сравнивает их с хранимыми в четвертом и пятом регистрах 19 и 20 максимальным и минимальным амплитудами и при недоборе или превьппении вновь загру0

0

жает четвертый 19 и пятни 20 регистры новыми сигналами Первый 17 и второй 18 счетчики , получающие приращения счета от датчика 9 тактов, загружают попеременно имеющееся в четвертом 19 и пятом 20 регистрах соответственно максимальный и минимальньй сигналы через второй 21 и третий 22 ключи и во второй блок 23 памяти, сигнал с которого поступает во второй блок 24 Деления. Полученные частные отношения умножают в первом блоке 25 умножения на считываемые во втором

5 блоке 26 памяти управляющие сигналы, считываемые сигналы вводятся в шестой регистр 28, с выхода которого сигнал подается на блок 29 формирования и регулировки интенсивности световых лучейо

Способ по второму варианту осуществляется следующим образом.

Принимаются сканирующие световые лучи фотопреобразователями,преобразу5 ют сканирующие световые лучи в электрический сигнал, измеряют апертуры сканирующих световых лучей, формируют сигнал рассогласования сканирукяцих световых лучей путем сравнения электрического сигнала апертуры сканирующих световых лучей относительно электрического сигнала апертуры эталонного светового луча, при этом преобразование сканирующих световых лучей в электрический сигнал осуществляют путем формирования электрического сигнала, соответствующего сканирующим световым лучам, при последовательном перемещении поперек

Q диафрагмы заданной ширины и на величину, равную размеру диафрагмы и первого фотопреобразователя, а вторым фотопреобразователем преобразуют сканирующие световые лучи в электриg ческий сигнал путем формирования

электрического сигнала, соответствующего сигналу всего сканирующего светового луча, преобразуют электрические сигналы первого и второго фотопреобразователей в цифровой код, запоминают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей, считывают за помненные цифровые коды, соответствующие сканирующим световым лучам, расположенным на одинаковом расстоянии один от другого в сканирующем световом луче, сравнивают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей путем нормирования интенсивности

0

Б

0

5

513951

электрического сигнала первого фото- преобрааователя относительно интенсивности электрического сигнала второго , фотопреобразователя, при этом сигнал - распределения интенсивности сканирую-, щих световых лучей определяют по формуле

F, (, . I . 42) „ ll5l...J) .

АХ

2

J W / S ЛХ V

+ F, (х - ),

где F (х) - функция распределения

интенсивности в световом луче;

X - направление сдвига; S - ширина диафрагмы первого

фотопреобразователя; &х - расстояние между центрами апертур сканирующих световых лучей сигналов; F (х)- измеренные сигналы интенсивности сканирующих световых лучей, с последующим выделением максимально- го сигнала распределения интенсивности сканирующих световых лучей,формирую из выделенного максимального сигнала , сканирукяцих световых лучей пороговый сигнал, соответствующий крайний4фонта сканирующих световых лучей, формируют сигнал, соответствующий приращению рассеяния при перемещении сканирующи световых лучей по первому фотопреоб- разователю с диафрагмой, путем перемножения запомненного максимального сигнала распределения интенсивности сканирующих световых лучей на сигнал соответствующий расстоянию между центрами апертур сканируюпщх световых лучей, сравнивают сформированный сигнал, соответствующий приращению расстояния при перемещении сканирующих световых лучей по диафрагме пер I..

вого фотопреобразователя с пороговым сигналом, запоминают полученные при сравнении сигналы, формируют сигнал, соответствующий разности приращения сигналов двух соседних сканирую щих световых лучей путем вычитания запомненного сигнала, соответствующего расстоянию, пройденному другим сканирующим световым лучом по диафрагме первого фотопреобразователя, формируют управляющий сигнал регу- .лировки апертуры сканирующих световых лучей путем сравнения сформирова

,

:

, - 0

5

20

25

30 35

55 40

45

50

496

ного сигнала, соответствующего разности приращения сигналов обоих соседних сканирующих световых лучей с пороговым сигналомо

Сканирующие световые лучи проецируются на оптический вход первого фотопреобразователя 1 с диафрагмой и преобразуются в электрический сигнал, который усиливается первым усилителем 2 сигнала, с выхода которого сигнал поступает в первый аналого-цифровой преобразователь 3, с выхода которого цифровой код вводится в первый регистр А, управляемый сигнал подается от датчика 16 тактов на первый блок 11 памяти, с выхода которого сигнал подаете., на первый дифференциатор 13, дифференцированный сигнал добавляется к определенному сигналу в сумматоре 14, с выхода которого сигнал вводится в третий регистр 15, с выхода -которого сигнал вводится в сумматор 14 и компаратор 36, с выхода которого сигнал считывает хранимый в седьмом регистре 32 магистральный сигнал и дозагружает его, оставляя значения амплитуд неизменными в пятом блоке 38 памятио Полученное в первом дифференциаторе 31 значение наклона хода амплитуды считывается в дискриминаторе 30 при смене знака сигнала, третий счетчик 34 получает приращение в счёте Состояние третьего счетчика сравнивается в третьем компараторе 36 с хранимым в восьмом регистре 35 первым и последним максимальными сигналами, сигнал с выхода третьего компаратора 36 управляет Четвертым ключом 40, также этот сигнал сбрасывает седьмой регистр 32 в нольо Через линию 37 задержки сигнал с выхода четвертого ключа 40 поступает через последовательно соединенные второй сумматор 44 и третий блок 47 деления в десятый регистр 43 о Во втором сумматоре 44 и втором блоке 24 деления амплитуды первого и последнего частичного светового луча получают граничное значение сигнала, которое соответствует точке перекрытия двух составляющих лучей. Сигнал с десятого регистра 43 поступает в четвертый компаратор 39, где сравнивается с амплитудным сигналом с пятого блока 38 памяти. Этот же сигнал поступает в четвертый счетчик 41, с выхода которого сигнал поступает во второй блок 46 умножения, в котором перемножается с сигналом девятого регистра 42 о Со второго блока 46 умножения сигнал поступает в одиннадцатый регистр 45 Сигнал с четвертого компаратора 39 поступает на управляющий вход пятого ключа 49. Сигнал с одиннадцатого регистра 45 через пятый ключ 49 поступает в двенадцатый регистр 48, сиг- нал с которого поступает в блок 50 вычитания. Разностное значение сигнала, равное первому и последнему значениям отрезка пути светового луча, поступает в четвертый блок 51 деле- ния, где делится на сигнал с тринадцатого регистра 52, Сигнал с четвертого блока 51 деления поступает на третий блок 54 умножения, где перемножается с сигналом из четырнадцато- го регистра 55 через четвертый блок 53 памяти, сигнал в котором выбирается посредством параметров, определяю - щих действительное состояние сигнала апертуры светового луча (например, посредством переменной оптики)в Сигнал с третьего блока 54 умножения поступает через последовательно соединенные пятнадцатый регистр 56 и цифроаналоговый преобразователь. 57 на блок 58

Формула изобретения

1. Способ формирования управляю- щего сигнала регулировки параметра сканирующих световых лучей, включающий прием сканирующих световых лучей фотопреобразователями преобразование сканирукядих световых лучей в электрический сигнал, измерение интенсивности сканируюрцйс световых лучей, формирование сигнала рассогласования сканирующих световых лучей путем сравнения электрического сигнала интенсив ности сканирующих световых лучей ofifjocri тепьно электрического сигнала эталонного светового луча, отличающийся тем, что, с целью повыщения точности формирования управляющего сигнала регулировки распределения интенсивности сканирующих световых, лучей, преобразование сканирующих световых лучей в электрический сигнал осуществляют путем формирования электрического сигнала, соответству- ющего сканируняцему световому лучу, при его последовательном перемещении поперек диафрагмы заданной ширины и

на величину, равную размеру диафрагмы первого фотопреобразователя, а вторым фотопреобразователем преобразуют сканирующий световой луч в электрический сигнал путем формирования электрического сигнала, соответ- вующего интенсивности сигнала всего сканирующего светового луча, преобразуют электрические сигналы первого и второго фотопреобразователей в цифровой код, запоминают цифровые коды первого и второго фотопреобра- зователей, считывают запомненные цифровые коды, соответствующие сканирующим световым лучам, расположенным на одинаковом расстоянии друг от друга, сравнивают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей путем нормирования интенсивности электрического сигнала первого фотопреобразователя относительно . электрического сигнала второго фото- преобразователя, при этом сигнал распределения интенсивности сканирую щих световых лучей определяют пЬ формуле

F,(x |--|J,

Zl: 2 I-ll2i.ILA.52

ИХ

F, (х

S 2.

их

).

где F,(х) - функция распределения

интенсивности .сканирующих световых лучей; X - направление сдвига сканирующих световых лучей; S - ширина диафрагмы первого

фотопреобразователя; дх - расстояние между центрами

апертур сканирующих све- товых лучей; F, (х) - измеренные сигналы интенсивности сканирующих световых лучей,

с последующим формированием управляющего сигнала регулировки распределения интенсивности сканирующих световых лучей путем выделения максимального и минимального сигналов распределения интенсивности сканирующих светбвых лучейо

I .

2, Способ формирования управляющего сигнала регулировки параметра скал, нирующих световых лучей, щий прием сканирующих световых лучей фотопреобразователями, преобразование сканирующих световых лучей в электри913

ческий сигнал, измерение апертуры сканирующих световых лучей, формирование сигнала рассогласования сканирующих световых лучей путем сравнения электрического сигнала апертуры сканирующих световых лучей относительно электрического сигнала апертуры эталонного светового луча, отличающийся тем, что, с целью повьпления точности формирования управляющего сигнала регулировки апертуры сканирующих световьпс лучей, преобразование сканирующих световых лучей в электрический сигнал осу- ществляют путем формирования электрического сигнала, соответствующего сканирующим световым лучам, при последовательном перемещении поперек диафрагмы заданной ширины и на величину, равную размеру диафрагмы, первого фотопреобразователя, а вторым фотопреобразователем преобразуют сканирующие световые лучи в электрический сигнал путем формирования электричес- кого сигнала, соответствующего сигналу сканирующего светового луча, преобразуют электрические сигналы первого и второго фотопреобразователей в цифровой код, запоминшот цифровые коды первого и второго фотопреобразователей, считывают запомненные цифровые коды, соответствующие сканирующим световым лучам, расположенным на одинаковом расстоянии друг от друга в сканирующем световом луче, сравнивают цифровые коды первого и второго фотопреобразователей путем нормиров - ния интенсивности электрического сигнала первого фотопреобразователя от- носительно электрического сигнала второго фотопреобразователя, при этом сигнал распределения интенсивности сканирующих световых лучей определяют по формуле

F ( I . -|5) IIxl..A25U

F -Гх - - -А2„ч

I ЧХ „ 9

О

5 05 о Q с

5

0

где FJ(х) - функция распределения интенсивности в световом луче; X - направление сдвига скани-.

рующих лучей; S - ширина диафрагмы первого

фотопреобразователя; Ах - расстояние между центрами

апертур сканирующих све- . товых лучей; F (х) - измереннные сигналы интенсивности сканирующих световых лучей,

с последующим выделением максимального сигнала распределен. интенсивности сканирующих свете х лучей, формируют из выделенного максимального сигнала сканирующи;- световых лучей пороговьй сигнал, соответствующий крайним фронтам сканирующих световых лучей, формируют сигнал, соответствующий приращению расстояния при перемещении сканирующих световых лучей по диафрагме первого фотопреобразователя путем перемножения запомненного максимального сигнала распределения интенсивности сканирующих световых лучей на сигнал, соответствующий расстоянию между центрами апертур сканирующих световых лучей, сравнивают сформированный сигнал, соответствующий приращению расстояния при перемещении сканирующих световьк лучей по диафрагме первого фотрпреобразователя с пороговым сигналом, запоминают полученные при сравнении сигналы, формируют сигнал, соответствующий разности приращения сигналов двух соседних сканирующих световых лучей путем вычитания запомненного сигнала, соответствующего расстоянию, пройденнрму другим сканирующим световым лучом по диафрагме первого фотопреобразователя, формируют управляющий сигнал регулировки апертуры сканирующих световых лучей сравнения сформированного сигнала, соответствующего разности приращения сигналов обоих соседних сканирующих световых лучей, с пороговым сигналоМо

Похожие патенты SU1395149A3

название год авторы номер документа
Способ повышения контраста и устройство для его осуществления 1982
  • Уве Гаст
SU1389694A3
Способ определения направления контурной линии на изображении объекта и устройство для его осуществления 1983
  • Роберт Шварц
SU1414329A3
Устройство для гравировки 1983
  • Зигфрид Байссвенгер
  • Вольфганг Боппель
SU1313337A3
Способ контроля распределения интенсивности в поперечном сечении светового пучка и устройство для его осуществления 1985
  • Йорг Шульц-Хенниг
  • Хорст Сиверс
SU1755719A3
Способ контроля юстировки направления оси пучка света и устройство для его осуществления 1987
  • Йорг Шульц-Хенниг
  • Хорст Зильверс
SU1584760A3
Способ формирования сигнала коррекции при репродукции оригинала изображения 1982
  • Ханс-Георг Кноп
SU1431695A3
Устройство для воспроизведения сигналов изображения 1983
  • Винрих Галл
  • Петер Везельманн
SU1258341A3
Способ воспроизведения штриховых элементов при электронной репродукции 1979
  • Клаус Веллендорф
  • Герхард Зинг
SU1098529A3
Способ гравирования печатных форм 1981
  • Бенито Бенито Сциарретта
SU1614755A3
Способ контроля юстировки положения оптической оси пучка света и устройство для его осуществления 1985
  • Йорг Шульц-Хенниг
  • Херст Зиверс
SU1597118A3

Иллюстрации к изобретению SU 1 395 149 A3

Реферат патента 1988 года Способ формирования управляющего сигнала регулировки параметра сканирующих световых лучей (его варианты)

Изобретение может использоваться при репродуцировании полутоновых и штриховых оригиналов и обеспечивает повьппение точности формирования управлянщего сигнала регулировки распределения интенсивности и апертуры сканирующих световых лучей (ССЛ)„ Способ заключается в том, что два фотопреобразователя (ФП) принимают ССЛ и преобразуют их в эло сигнал При этом первьА ФП преобразует ССЛ в эл. сигнал при последовательном перемещении сел поперек диафрагмы заданной ширины и на величину размера диафрагмы. Измеряют интенсивности ССЛ путём преобразования эл сигналов обоих ФП в цифровые коды и запоминания ихо Затем формируют сигнал рассогласования ССЛ путем считыва- ния запомненных цифровых кодов, соотв. ССЛ, расположенным на одинаковом расстоянии друг от друга, и сравнения цифровых кодов обоих Ш. При сравне НИИ нормируют интенсивность эл, сигнала первого ФП относительно зл сиг- второго ФП, который соотв, эта- лончому сел По формуле определяют распределение интенсивности ССЛ, выделяют макс о и минимо сигналы распределения и по ним формируют управляющий сигнал регулировки распределения интенсивности ССЛ„ Во втором варианте способа измеряется апертура ССЛ и формируется управляющий сигнал ее регулировки. 2 с.п, ф-.ты, 2 ип. (У) 00 сд D

Формула изобретения SU 1 395 149 A3

опьч

I s .

I I I

JL

29

Фиг, 1

Фиг. 2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1395149A3

Устройство для получения растровых изображений 1975
  • Уве Гаст
SU625590A3

SU 1 395 149 A3

Авторы

Йорг Шульц-Хенниг

Даты

1988-05-07Публикация

1983-11-04Подача