Тепловизор Советский патент 1981 года по МПК H04N5/33 

Описание патента на изобретение SU809658A1

1

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в оптико-механических тепловизионных системах.

Известен тепловизор, содержащий оптико-механический блок с обтюратором и датчиком пол9жения обтюратора размещенный перед входом многоэлементного оптико-электронного преобразователя, выход которого соединен с входом оконечного видеоусилителя, выход которого соединен с блоком электронно-лучевой трубки, при этом вход оконечного видеоусилителя соединен с входами двух буферных усилителей, выход каждого из которых соединен с входами двух пиковых детекторов , выходы которых соединены с входами блока вычитания, а также первый и второй ключи, входы управления которых соединены с выходом датчика положения обтюратора, и согласующий блок l .

Однако данный тепловизор представляет собой сравнительно сложное устройство.

Цель изобретения - упрощение тепловизора.

Указанная цель достигается тем, что в известном тепповизоре парал. 2

лель.но входу первого пикового детектора включен первый ключ, выход блока вычитания через второй ключ соединен с входом согласующего блока, выходы которого соединены с резисторами :нагрузки каждого элемента многоэлементного оптико-электронного преобразователя.

На чертеже приведена структурная

0 электрическая схема предлагаемого .тепловизора.

Тепловизор содержит оптико-механический блок 1 с обтюратором 2 и дат5чиком 3 положения обтюратора, многоэлементный оптико-электронный преобразователь 4, оконечный видеоусилитель 5, блок б электронно-лучевой трубки, буферные усилители 7 и 8, пи0ковые детекторы 9 и 10, блок 11 вычитания, первый и второй ключи 12 и 13 соответственно, согласующий блок 14, кадровое зеркало 15, объектив 16 привод 17 сканирования оптико-меха5нического блока 1, предусилители 18, коммутатор 19 и нагрузочные цепи 20 многоэлементного оптико-электронного преббразователя 4,

Тепловизор работает следующим об0разом.

Входной оптический поток разворачивается по кадру с помощью кадрового зеркала 15 и с помощью объектива 16 проектируется на: многоэлементный oiiTMt о-электроннЕлй преобразователь 4. С помощью об7юратора 2 осуществляется прерывание светового потока на время, соответствующее обратному ходу кадра. Во время прерывания обтюратором 2 светового потока датчик 3 вырабатывает сигнал, который, подается на управляющие входы первого и второго ключей 12 и 13. В это же время в общий сигнал вводится сигнал обтюратора 2, который лежит заведомо ниже минимального из ожидаемых сигналов. Суммарный сигнал, состоящий из полезнойинформации и сигнала ВВОДИМОГО обтюратором 2, подается на входы предусилителей 18, усиливается и считывается коммутатором 19. С выхода многоэлементного оптико-электронного преобразователя 4 поступает сигнал, привязанный к уровню сигнала обтюратора 2. Этот сигнал одновременно поступает на вход оконечного видеоусилителя 5 и далее на вход блока 6, а также через разделительный, конденсатор - на входы буферных усилителей 7 и 8. Далее производится обработка сигнала с целью выделения разности уровней обтюратора 2 и минимального сигнала. Для этого сигнал с буферного усилителя 7 поступает на вход пикового детектора 9.

Во время формирования сигналадатчиком 3 первый ключ 12 закорачивает сигнал обтюратора 2 на кор-пус. В результате пиковый детектор 9 отслеживает амплитуду минимального сигнала. С буферного усилителя 8 сигнал нейосредственно поступает на вход пикового детектора 10. Поскольку уровень сигнала обтюратора 2 лежит заведомо ниже минимального сигнала на выходе второго пикового детектора 10, получают уровень сигнала обтюратора 2. Полученные амплитудные значения двух сигналов поступают на блок 11, на выходе которого получается соответствующее постоянное напряжение, преобразуемое далее с помоЕцью второго ключа 13, замыкающегося на время действия сигнала датчика 3, в импульсное. Полученное импульсное напряжение поступает на вход согласующего блока 14, на выходе которого получается напряжение пропорциональное разности уровней сигнала обтюратора 2 и минимального

сигнала. С выхода согласующего блока 14 сигналы поступают на нагрузочные цепи 20 и через предусилители 18 на коммутатор 19. Коэффициенты передачи, согласующего блока 14 с нагрузочными цепями 20 выбираются таким образом, чтобы разностныйсигнал после обработки в предусилителях 18 и коммутаторе 19 компенсировал разность .между минимальным сигналом и сигналом обтюратора 2, В результате этогс не взирая на колебания уровня сигнала обтюратора 2 ниже уровня минимального сигнала,, на выходе многоэлементного оптико-электронного преобразователя 4 получается сигнал, привязанный к минимальному уровню видеосигнала.

Предлагаемый тепловизор позволяет достоверно и качественно воспроизводить на. электронно-лучевой трубке

весь диапазон- полезного сигнала.

Формула изобретения

Тепловизор, содержащий оптико-механический блок с обтюратором и датчиком положения обтюратора, размещенный перед входом многоэлементного оптико-электронного преобразователя,

выход которого соединен с входом оконечного видеоусилителя, выход которого соединен с блоком электронно-лучевой трубки, при этом вход оконечного видеоусилителя соединен с входами двух буферных усилителей, выход каждого из которых соединен с входами двух пиковых детекторов, выходы которых соединены с входами блока вычитания, а также первый и второй ключи, входы управления которых соединены с выходом датчика положения

обтюратора и согласующий блок, о т ли ч а ю. .щ и и с я тем, что, с целью упрощения тепловизора, параллельно входу первого пикового детектора

включен первый ключ,выход блока вычитания через второй ключ соединен с входом согласующего блока, выходы которого соединены с резисторами нагрузки каждого элемента многоэлементного оптико-электронного преобразователя

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР по заявке 2408239/18-09, кл.

кл. Н 04 N 5/33, 25.06.79 (прототип) .

Похожие патенты SU809658A1

название год авторы номер документа
Тепловизор 1975
  • Линник Анатолий Васильевич
  • Кирсенко Леонид Афанасьевич
  • Горбачев Анатолий Федорович
  • Рипка Александр Федорович
SU563742A1
Тепловизор 1988
  • Митин Владимир Павлович
  • Чиванов Алексей Николаевич
  • Криворучко Александр Иванович
  • Колянов Андрей Николаевич
SU1690214A1
СПОСОБ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1992
  • Кариженский Евгений Яковлевич
RU2051398C1
ТЕПЛОВИЗОР 1991
  • Александров А.А.
  • Славнин М.Г.
  • Чаликов С.Ф.
  • Штыхно В.В.
RU2012155C1
Видеоконтрольное устройство для растрового электронного микроскопа 1983
  • Балобанов Владимир Григорьевич
  • Бочаров Евгений Петрович
  • Камалягин Александр Александрович
  • Куляс Олег Леонидович
SU1105961A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА 1994
  • Кариженский Е.Я.
RU2140720C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ОБЪЕКТА 1990
  • Ангелов М.П.
  • Кондычеков Г.Б.
  • Кориков А.М.
  • Сотников А.А.
  • Сырямкин В.П.
SU1823773A1
ФОТОМЕТР 1990
  • Терещенко А.Ф.
  • Князев В.А.
RU2007050C1
Устройство для автоматической фокусировки объектива 1990
  • Верютин Василий Иванович
  • Добрынин Анатолий Владимирович
  • Косыгин Александр Борисович
  • Чумаков Юрий Валентинович
SU1744692A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В БОРТОВЫХ ПРИБОРАХ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1992
  • Кариженский Евгений Яковлевич
RU2123197C1

Иллюстрации к изобретению SU 809 658 A1

Реферат патента 1981 года Тепловизор

Формула изобретения SU 809 658 A1

SU 809 658 A1

Авторы

Гордиенко Александр Степанович

Бортников Валентин Филиппович

Линник Анатолий Васильевич

Рипка Александр Федотович

Скиба Николай Ефимович

Позняк Игорь Николаевич

Даты

1981-02-28Публикация

1977-09-23Подача