(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРДИНАТЫ ГРАФИКА тудой третьего интегрального электрического сигнала, и по соотношению первого и второго интегральных электрических сигналов судят об ординате графика. Функциональная зависимость ординаты определяется выбором законов монотонных функций пространственной модуляции светового потока прямоугольной зоны. Формирование третьего интегрального электрического сигнала, нормированного по первому и второму интегральным электрическим сигналам, и уменьшение последних в соответствии с уровнем третьего интегрального электрического сигнала позволяет автоматически устранить влияние аддитивной фоновой составляюш,ей. На чертеже представлена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ. Устройство состоит из светоделительного блока 1, пространственных модуляторов 2 и 3, нормирующего пространственного модулятора 4, интеграторов 5, 6 и 7 оптического сигнала, преобразователей 8, 9 и 10 оптического сигнала в электрический, блоков 11 и 12 вычитания и схемы 13, определяющей величину отношения двух электрических сигналов. Устройство работает следующим образом. Объект изображения проецируют при помощи светоделительного блока 1 на пространственные модуляторы 2.3 и 4. Выходные оптические сигналы интегрируют при по.мощи интеграторов 5, б и 7. Далее оптические сигналы поступают одновременно на преобразователи 8, 9 и 10 оптического сигнала в электрический. Электрический сигнал из канала с нормирующим пространственным модуляторо.м 4 поступает на один из входов двух схем 11 и 12 вычитания, на вторые входы которых поступают сигналы из преобразователей 8 и 10 соответственно. Разностные сигналы со схем 11 и 12 вычитания поступают далее на схему 13 определения величины отношения. С изменением во времени уровня фоновой составляющей последняя автоматически вычитается перед определением величины отношения разностных сигналов, а ордината графика и функциональная зависимость не изменяются при выполнении условия нормировки. Функциональная зависимость ординаты определяется пространственными модуляторами 2, 3 и 4. Для иллюстрации независимости ординаты графика от уровня фоновой составляющей и пояснения условия нормировки записывают пер вый, второй и третий проинтегрированные элек трические сигналы I 1 iEo (т -r):/s.fi (y)dS-f;Eo rco-J J.i (y)dS.L (гс -rp):,j5(y)(y)dS; I 3 чЕо (Го - r«,)-,/5,,.f,, (у) dS +нЕо Го. (у) dS, где I, - i-ый электрический интегральный сигнал; , БО - освещенность носителя информации;г - коэффициент пропускания (отражения) носителя информации в области линии графика; т., - коэффициент пропускания (отражения) носителя информации вне линии графика;Ч - чувствительность преобразователя оптического сигнала в электрический; Sc - площадь диафрагмированного изображения линии графика, ,..,S.t; - площадь диафрагмированного изображения носителя информации (площадь диафрагмированной прямоугольной зоны); - fi (у) - закон пространственной модуляции i 1,2,3. Выполнив условие нормировки для первого, второго и третьего интегральных электрических сигналов )ds ls.U)d3 LfsW): )dS при SK э о путем из.менения пропускания оптического сигнала или изменением амплитуды соответствующего электрического сигнала, производят уменьщение первого и второго интегральных электрических сигналов в соответствии с уровнем третьего интегрального электрического сигнала и вычисляют отношение разностных сигналов, которое дает однозначное определение ординаты измеряемого участка линии графика, инвариантное к изменению во времени аддитивной фоновой составляющей оптического сигнала, а именно „,.. . sJf.y--f3(y)bi I.-U 4JWy)-fAy)JdS Введение третьего интегрального электрического сигнала, нормированного по первому и второму интегральным электрическим сигналам, и уменьщение уровней последних в соответствии с уровнем третьего интегрального электрического сигнала выгодно отличает предлагаемый способ от известного, так как позволяет увеличить точность считывания ординаты с реальных носителей информации и создавать функциональную зависимость ординаты варьированием законов пространственной модуляции. Предлагаемый способ позволяет создавать устройства для двух координат, т. е. для определения центра тяжести плоских фигур, имеющих реальный контраст изображения. Формула изобретения Способ определения ординаты графика, основанный на диафрагмировании изображения графика прямоугольной зоной, модуляции светового потока прямоугольной зоны по убывающей и возрастающей монотонным функциональным зависимостям, формировании первого и второго интегральных управляющих сигнаов, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и обеспечения независимости определения ординаты от фоновой составляющей, формируют третий интегральный электрический сигнал, нормированный по первому и второму интегральным электрическим сигналам, амплитуды которых уменьшают в соответствии с амплитудой третьего интегрального электрического сигнала, и по соотношению первого и второго интегральных электрических сигналов судят об ординате графика.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Методы и устройства преобразования графической информации, изд. Киев, «Наукова думка, 1968.
2.Саввов В. И. и др. Устройства ввода графической информации и ЭВМ и ж. «Механизация и автоматизация управления, 1968, № 3, с. 52.
3.Авторское свидетельство СССР № 194433, Мкл. G 06 F , 16.04.65.
4.Авторское свидетельство СССР Л 230050, Мкл. G 06 F, 09.02.67.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для считывания графиков | 1975 |
|
SU603979A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1999 |
|
RU2160460C2 |
Способ контроля лучевой прочности оптических изделий и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1778632A1 |
КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР ЦЕЛИ | 1989 |
|
RU2103707C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО СИГНАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1999 |
|
RU2180466C2 |
СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 1999 |
|
RU2177163C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ | 1999 |
|
RU2160513C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АМПЛИТУДЕ И ФАЗЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ | 1997 |
|
RU2182385C2 |
КАМЕРА ТРЕХМЕРНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ФОТОМОДУЛЯТОРОМ | 2008 |
|
RU2431876C2 |
КОГЕРЕНТНО-ОПТИЧЕСКИЙ СПЕКТРОАНАЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЙ | 1996 |
|
RU2098857C1 |
Авторы
Даты
1978-04-25—Публикация
1975-07-04—Подача