RU2400705C1 - Rough surface image optical spectral processing device - Google Patents
Rough surface image optical spectral processing device Download PDFInfo
- Publication number
- RU2400705C1 RU2400705C1 RU2009103024/28A RU2009103024A RU2400705C1 RU 2400705 C1 RU2400705 C1 RU 2400705C1 RU 2009103024/28 A RU2009103024/28 A RU 2009103024/28A RU 2009103024 A RU2009103024 A RU 2009103024A RU 2400705 C1 RU2400705 C1 RU 2400705C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- image
- spectrum
- rough surface
- photodetector
- modulator
- Prior art date
Links
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 title claims abstract description 43
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 title claims abstract description 16
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 47
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 claims abstract description 6
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 12
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 claims description 8
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 4
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 8
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000008569 process Effects 0.000 description 2
- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к оптическим аналоговым устройствам для спектральной обработки изображений, например, поверхности моря, с использованием некогерентного света и может быть применено для решения ряда научно-технических задач, в частности, для измерения спектров изображения шероховатой поверхности, в том числе пространственного спектра волнения водной поверхности в реальном времени.The invention relates to optical analog devices for spectral processing of images, for example, of the sea surface, using incoherent light and can be used to solve a number of scientific and technical problems, in particular, to measure the image spectra of a rough surface, including the spatial spectrum of waves of a water surface in real time.
Известны оптические аналоговые анализаторы в некогерентном свете, например оптический анализатор спектра записей сигналов ОСА-2 (см. Зверев В.А., Орлов Е.Ф. «Оптические анализаторы». М.: Советское радио, 1971, стр.96-99). Данный оптический анализатор спектра записей сигналов содержит последовательно расположенные на оптической оси прибора: объектив, блок оптических решеток с механизмом их смещения относительно друг друга, оправу для крепления носителя записи анализируемых сигналов (фотопленку), диафрагму и интегрирующий фотоприемник в виде системы линз с фотоумножителем. Недостатком этого анализатора является необходимость записи изображения водной поверхности на носитель (фотопленку) с целью последующего анализа. Использование носителя уменьшает динамический диапазон анализируемых изображений из-за нелинейности амплитудной характеристики носителя. Кроме того, появляются дополнительные шумы, вносимые носителем изображения, а также теряется возможность оперативной обработки изображений и получения спектров в реальном времени.Optical analog analyzers are known in incoherent light, for example, an optical analyzer of the spectrum of OSA-2 signal recordings (see Zverev VA, Orlov EF “Optical Analyzers”. M.: Soviet Radio, 1971, pp. 96-99) . This optical analyzer of the spectrum of signal recordings contains sequentially located on the optical axis of the device: a lens, a block of optical arrays with a mechanism for shifting them relative to each other, a frame for mounting the recording medium of the analyzed signals (film), an aperture and an integrating photodetector in the form of a lens system with a photomultiplier. The disadvantage of this analyzer is the need to record the image of the water surface on a carrier (film) for subsequent analysis. The use of media reduces the dynamic range of the analyzed images due to the nonlinearity of the amplitude characteristics of the media. In addition, there are additional noises introduced by the image carrier, and the ability to quickly process images and obtain spectra in real time is lost.
Наиболее близким аналогом к разработанному устройству оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности является устройство, известное по авторскому свидетельству №SU 1018132, МПК3 G06G 9/00, G01R 23/16, публ. 15.05.1983 г., которое проводит спектральную обработку оптического изображения шероховатой поверхности, например, морского волнения, одновременно для пяти пространственных частот в реальном времени. Устройство-прототип содержит установленные последовательно объектив для формирования изображения шероховатой поверхности, неподвижно установленный в фокальной плоскости объектива модулятор, оптическую схему и фотоприемник, который электрически соединен с анализатором спектра временных частот. Модулятор представляет собой набор фильтров пространственных частот и выполнен в виде набора оптических решеток, периодических вдоль оси Х и имеющих дискретно отличающиеся периоды вдоль оси Y. Оптическая схема выполнена в виде линзы.The closest analogue to the developed device for optical spectral processing of the image of a rough surface is the device known by the copyright certificate No.SU 1018132, IPC 3
Недостатком ближайшего аналога является то, что устройство регистрирует одновременно только пять пространственных частот спектра волнения водной поверхности и лишь в одном направлении волнового вектора, определяемом осью X, что не позволяет регистрировать реальные физические процессы, происходящие, например, на поверхности океана, поскольку для этого требуется регистрация двумерного спектра волнения в реальном времени при гораздо большем числе одновременно измеренных пространственных частот спектра в различных направлениях волн.A disadvantage of the closest analogue is that the device simultaneously records only five spatial frequencies of the wave spectrum of the water surface and only in one direction of the wave vector defined by the X axis, which does not allow real physical processes to occur, for example, on the surface of the ocean, since this requires real-time registration of a two-dimensional wave spectrum with a much larger number of simultaneously measured spatial frequencies of the spectrum in different wave directions.
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является разработка устройства оптической спектральной обработки, обеспечивающего получение двумерного спектра изображения водной поверхности в реальном времени.The problem solved by the present invention is the development of an optical spectral processing device that provides a two-dimensional spectrum of the image of the water surface in real time.
Технический результат в разработанном устройстве достигается тем, что разработанное устройство оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности, так же как и устройство-прототип, содержит расположенные на оптической оси объектив, модулятор изображения, установленный в сопряженной плоскости объектива, интегрирующий фотоприемник и блок формирования и регистрации спектра изображения шероховатой поверхности.The technical result in the developed device is achieved by the fact that the developed optical spectral image processing device for the rough surface image, as well as the prototype device, contains a lens located on the optical axis, an image modulator mounted in the conjugate plane of the lens, integrating a photodetector and a spectrum forming and recording unit images of a rough surface.
Новым в разработанном устройстве является то, что перед сопряженной плоскостью упомянутого объектива установлена подвижная призма для вращения изображения шероховатой поверхности, модулятор изображения выполнен в виде вращающегося диска-эталона с нанесенной по периметру эталонной периодической структурой в виде многозаходной спирали с изменяющейся частотой, кроме того, диск-эталон снабжен меткой для синхронизации движения упомянутой призмы с вращением модулятора, окно анализа установлено перед интегрирующим фотоприемником, соединенным с блоком автоматической регулировки усиления (АРУ), при этом функции блока формирования и регистрации спектра изображения шероховатой поверхности выполняет компьютер, снабженный многоканальным аналого-цифровым преобразователем (АЦП).What is new in the developed device is that a movable prism is mounted in front of the conjugate plane of the said lens to rotate the image of a rough surface, the image modulator is made in the form of a rotating reference disk with a periodic reference structure applied around the perimeter in the form of a multi-helix with a varying frequency, in addition, the disk - the standard is equipped with a label for synchronizing the movement of the mentioned prism with the rotation of the modulator, the analysis window is installed in front of the integrating photodetector, connected to the automatic gain control unit (AGC), while the functions of the unit for forming and registering the image spectrum of a rough surface are performed by a computer equipped with a multi-channel analog-to-digital converter (ADC).
В первом частном случае реализации устройства целесообразно диск-эталон выполнить с дополнительной дорожкой, на которой для формирования опорных синхроимпульсов нанесены метки с частотой, изменяющейся по окружности диска-эталона соответственно изменению пространственной частоты модулятора, и необходимо также ввести считывающую данные метки оптопару, соединенную с одним из входов синхронного детектора, другой вход которого соединить с выходом блока АРУ, выход же синхронного детектора соединить с АЦП.In the first particular case of the implementation of the device, it is advisable to perform a reference disk with an additional track, on which, for the formation of reference clock pulses, labels are applied with a frequency varying around the circumference of the reference disk according to a change in the spatial frequency of the modulator, and it is also necessary to introduce an optocouple reading the label data connected to one from the inputs of a synchronous detector, the other input of which is connected to the output of the AGC block, the output of the synchronous detector is connected to the ADC.
Во втором частном случае реализации устройства целесообразно в его состав дополнительно ввести сканирующий яркомер для регистрации яркости неба синхронно с записью спектра в блоке формирования и регистрации спектра, содержащий подвижное плоское зеркало, механизм его вращения и фотоприемник, соединенный с АЦП компьютера, при этом оптическую ось фотоприемника яркомера необходимо ориентировать параллельно упомянутой оптической оси устройства.In the second particular case of the device’s implementation, it is advisable to add a scanning brightness meter for recording the brightness of the sky synchronously with recording the spectrum in the spectrum forming and recording unit, containing a moving flat mirror, its rotation mechanism and a photodetector connected to the ADC of the computer, while the optical axis of the photodetector The brightness meter must be oriented parallel to the optical axis of the device.
Устройство поясняется чертежами:The device is illustrated by drawings:
на фиг.1 представлена блок-схема разработанного устройства оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности в соответствии с пунктом 1 формулы;figure 1 presents a block diagram of a developed device for optical spectral image processing of a rough surface in accordance with
на фиг.2 представлена блок-схема разработанного устройства оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности в соответствии с пунктом 2 формулы;figure 2 presents a block diagram of a developed device for optical spectral image processing of a rough surface in accordance with
на фиг.3 представлена блок-схема разработанного устройства оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности в соответствии с пунктом 3 формулы;figure 3 presents a block diagram of a developed device for optical spectral image processing of a rough surface in accordance with
на фиг.4 показан пример отображения двумерного спектра волнения в амплитудном виде.figure 4 shows an example of the display of the two-dimensional wave spectrum in amplitude form.
Устройство, представленное на фиг.1, содержит последовательно расположенные на оптической оси объектив 1, подвижную призму 2 для вращения изображения шероховатой поверхности, модулятор 3 изображения, выполненный в виде вращающегося диска-эталона с нанесенной по периметру эталонной периодической структурой 17 в виде многозаходной спирали, окно анализа 5 и интегрирующий фотоприемник 6, соединенный с блоком АРУ 7. При этом функции блока формирования и регистрации спектра изображения выполняет компьютер 9, снабженный многоканальным блоком АЦП 8. Диск-эталон 3 снабжен меткой 4 для синхронизации собственного вращения с движением призмы 2, обеспечиваемым блоком управления 12 механизма вращения призмы 2. Введенная в устройство оптопара 10 служит для контроля крайних положений поворачивающейся призмы 2 и выработки синхроимпульсов в крайних положениях призмы, а оптопара 11 служит для отслеживания положения метки 4 и выработки синхроимпульса начала поворота диска-эталона 3. Синхроимпульсы с оптопар 10 и 11 подаются на блок управления 12 и на вход блока АЦП 8. При этом окно анализа 5 занимает небольшую часть на периферии диска-эталона 3, так что в его пределах коэффициент прозрачности эталонной периодической структуры 17 имеет периодическое распределение с постоянной пространственной частотой. Упомянутая оптическая ось устройства, на которой располагаются объектив 1, призма 2, модулятор 3, окно анализа 5 и фотоприемник 6, направлена под некоторым углом (углом визирования) к наблюдаемой водной поверхности, двумерный спектр пространственных частот которой требуется измерить или регистрировать в течение некоторого времени.The device shown in Fig. 1 contains a
Устройство, представленное на фиг.2, содержит те же элементы, что и на фиг.1, но при этом диск-эталон 3 выполнен с дополнительной дорожкой, на которой для формирования опорных синхроимпульсов нанесены метки 13 с частотой, изменяющейся по окружности диска-эталона 3 соответственно изменению пространственной частоты эталонной периодической структуры 17. Кроме того, в устройство введена оптопара 14, считывающая метки 13 и соединенная с одним из входов синхронного детектора 15, другой вход которого соединен с выходом блока АРУ 7. Выход синхронного детектора 15 соединен с блоком АЦП 8 компьютера 9.The device shown in figure 2, contains the same elements as in figure 1, but the
Устройство, представленное на фиг.3, содержит те же элементы, что на фиг.1 или фиг.2, но дополнено сканирующим яркомером для регистрации яркости неба синхронно с записью спектра в блоке 9 формирования и регистрации спектра. Сканирующий яркомер содержит плоское зеркало 18, механизм его вращения 19 и фотоприемник 20, соединенный с АЦП 8 компьютера 9, при этом оптическая ось фотоприемника 20 яркомера ориентирована параллельно упомянутой в п.1 оптической оси устройства.The device shown in Fig. 3 contains the same elements as in Fig. 1 or Fig. 2, but is supplemented by a scanning brightness meter for recording the brightness of the sky synchronously with recording the spectrum in
В примере конкретной реализации подвижная призма 2, поворачивающая изображение шероховатой поверхности, выполнена в виде так называемой призмы «Пехана», а диск-эталон 3 изготовлен на фотопленке с помощью координатного устройства со «световым» пером, при этом фотопленка закреплена (зажата) между двумя стеклянными дисками.In the example of a specific implementation, the
Разработанное устройство по п.1 формулы и представленное на фиг.1 работает следующим образом. Изображение шероховатой поверхности, например морской поверхности, полученное с помощью объектива 1 в сопряженной плоскости (фокальной плоскости объектива 1), модулируется установленным в ней же диском-эталоном 3 пространственных частот с нанесенной по периметру эталонной периодической структурой 17 в виде многозаходной спирали с изменяющейся частотой. При каждом обороте диска-эталона 3 в окне анализа 5 происходит последовательный перебор частот эталонной периодической структуры 17 от минимального значения до максимального. После диска-эталона 3 изображение интегрируется по пространству в пределах окна анализа 5 с помощью фотоприемника 6. Модуляционный принцип (см. Зверев В.А., Орлов Е.Ф. «Оптические анализаторы». М.: Советское радио, 1971, стр.96-99) здесь обеспечивается записью на одной пространственной частоте нескольких периодов по фазе (многозаходная спираль нанесена под определенным углом к окружности диска-эталона). В результате временная частота сигнала с выхода интегрирующего фотоприемника 6 прямо пропорциональна частоте эталонной периодической структуры 17 в пределах окна анализа 5 (частота сигнала меняется от 200 Гц до 15 кГц), а амплитуда временного сигнала с выхода интегрирующего фотоприемника 6 оказывается пропорциональна спектру изображения на пространственной частоте, определяемой частотой диска-эталона 3 в окне анализа 5. В блоке АРУ 7 коэффициент усиления сигнала фотоприемника 6 возрастает прямо пропорционально увеличению пространственной частоты эталона 3 в окне анализа 5. Так как спектр волнения и, соответственно, сигнал фотоприемника 6 падает с ростом частоты, блок АРУ 7 позволяет, с одной стороны, выровнять уровень сигнала перед передачей по кабелю и, с другой стороны, "вписаться" в динамический диапазон блока АЦП8.The developed device according to
Для получения двумерных спектров используется дополнительный поворот изображения водной поверхности при помощи призмы 2 (используется так называемая призма "Пехана"). Призма 2 совершает пошаговые вращательные движения в прямом и обратном направлениях в определенном угловом диапазоне. Ось вращения призмы 2 совпадает с оптической осью объектива 1. В крайних положениях призмы 2 с помощью оптопары 10 вырабатываются синхроимпульсы, обеспечивающие возвращение призмы 2 в исходное положение. Вращением призмы 2 управляет блок 12, на который подаются синхроимпульсы с оптопар 10 и 11. Вращение диска-эталона 3 и поворот призмы 2 синхронизированы, так что при одном обороте диска призма 2 поворачивается на один шаг. Таких шагов может быть несколько десятков в зависимости от требуемого размера двумерного спектра.To obtain two-dimensional spectra, an additional rotation of the image of the water
Амплитуда сигнала на выходе фотоприемника 6 будет пропорциональна двумерному спектру изображения:The amplitude of the signal at the output of the photodetector 6 will be proportional to the two-dimensional spectrum of the image:
где В(x,y) - распределение яркости изображения в окне анализа 5, k - значение частоты диска-эталона 3 в окне анализа 5, φi - угол поворота изображения при i-м шаге призмы 2 (i=1, … N, N - число шагов призмы 2), ω - временная частота сигнала фотоприемника 6, которая пропорциональна k, φ - фаза. Интегрирование в (1) ведется в пределах окна анализа 5. Амплитудное детектирование сигнала для получения спектра изображения происходит в компьютере 9 при формировании двумерного спектра изображения. При вращении диска-эталона 3 и повороте изображения с помощью призмы 2 последовательно регистрируются значения спектра изображения поверхности.where B (x, y) is the image brightness distribution in the
В примере конкретной реализации устройства цикл измерения двумерного спектра занимает 1 сек. За это время последовательно регистрируется двумерный массив спектра изображения размерностью 140 пространственных частот на 25 направлений волнового вектора ("шагов" призмы 2).In the example of a specific implementation of the device, the measurement cycle of the two-dimensional spectrum takes 1 sec. During this time, a two-dimensional array of the image spectrum with a dimension of 140 spatial frequencies in 25 directions of the wave vector (“steps” of prism 2) is sequentially recorded.
Оптическая часть разработанного устройства оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности вместе с блоком АРУ 7, выделенная на фиг.1, 2, 3 пунктирной линией, может быть размещена, например, на баке корабля. Остальная (электрическая) часть разработанного устройства, соединенная с упомянутой оптической частью кабелем, может быть установлена в любом месте (помещении) корабля.The optical part of the developed device for optical spectral processing of the image of a rough surface together with the
Таким образом, разработанное устройство по п.1 позволяет получить двумерный спектр изображения водной поверхности в реальном времени.Thus, the developed device according to
Разработанное устройство по п.2 формулы и представленное на фиг.2 работает аналогично устройству по п.1. Отличие в работе заключается в том, что для повышения точности обработки спектральных сигналов, сокращения полосы временных частот и улучшения отношения сигнал/шум используется синхронное детектирование в детекторе 15. В этом варианте устройства диск-модулятор 3 выполнен с дополнительной дорожкой 13, на которой нанесены метки с частотой, изменяющейся по окружности диска соответственно изменению пространственной частоты модулятора (фиг.2), которые служат для формирования опорных синхроимпульсов с помощью дополнительной оптопары 14. Синхроимпульсы, вырабатываемые оптопарой 14, подаются на один из входов синхронного детектора 15, в котором происходит формирование опорных сигналов на частоте ω (формула (1)), синхронное с ними детектирование сигнала с фотоприемника 6, поступающего с блока АРУ 7, и фильтрация низких частот. Сигнал на выходе синхронного детектора 15 будет пропорционален двумерному спектру изображения:The developed device according to
где множитель k перед спектром обусловлен действием АРУ 7.where the factor k in front of the spectrum is due to the action of
После блока 15 сигнал по кабелю передается на АЦП 8 и далее на компьютер 9 для дальнейшего формирования и отображения на его мониторе двумерного спектра.After
Работа устройства по п.3 формулы (фиг.3) отличается тем, что для восстановления двумерных спектров волнения по спектру изображения морской поверхности дополнительно в состав устройства по п.1 или п.2 введен сканирующий яркомер для регистрации углового распределения яркости зеркального участка неба с синхронной записью через тот же АЦП 8 на компьютер 9. Сканирующий яркомер состоит из вращающегося зеркала 18, расположенного на оси механизма вращения 19 под определенным углом и узкоугольного оптического приемника 20, состоящего из линзы и фотодиода. Ось механизма вращения 19 расположена вертикально. Оптическая ось фотоприемника 20 яркомера ориентирована параллельно упомянутой в п.1 оптической оси устройства. При вращении зеркала 18 с помощью двигателя 19 происходит сканирование зеркального участка небосвода по образующей конуса с углом раствора, определяемым углом наклона зеркала 18 на оси механизма вращения 19. Сигнал с выхода фотодиода оптического приемника 20 через плату АЦП 8 записывается на компьютер 9 для совместной обработки со спектром изображения морской поверхности, что позволяет восстановить реальный двумерный спектр волнения морской поверхности. На экране монитора компьютера 9 спектр волнения обычно отображается трехмерной картинкой (в амплитудном виде), где амплитуда каждой точки определяется амплитудой спектра в этой точке (см. фиг.4). По одной оси откладывается направление распространения волны от 0° до 120° от направления ветра, а по другой оси - пространственная частота волны от 1 1/м до 20 1/м (соответственно длина волны от 1 м до 5 см).The operation of the device according to
Преимуществами разработанного устройства оптической спектральной обработки изображения шероховатой поверхности перед аналогичными устройствами с телекамерами являются: большой динамический диапазон, отсутствие "смаза" изображения из-за движения и качки корабля, так как преобразование Фурье здесь осуществляется мгновенно. Благодаря этому разработанное устройство может регистрировать по ходу корабля спектры сколь угодно коротких волн, как только может позволить геометрия наблюдения.The advantages of the developed device for optical spectral processing of the image of a rough surface over similar devices with television cameras are: a large dynamic range, the absence of “blur” of the image due to the motion and pitching of the ship, since the Fourier transform is carried out instantly. Thanks to this, the developed device can record spectra of arbitrarily short waves along the ship, as soon as the observation geometry allows.
Claims (3)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009103024/28A RU2400705C1 (en) | 2009-01-30 | 2009-01-30 | Rough surface image optical spectral processing device |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2009103024/28A RU2400705C1 (en) | 2009-01-30 | 2009-01-30 | Rough surface image optical spectral processing device |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2009103024A RU2009103024A (en) | 2010-08-10 |
RU2400705C1 true RU2400705C1 (en) | 2010-09-27 |
Family
ID=42698583
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2009103024/28A RU2400705C1 (en) | 2009-01-30 | 2009-01-30 | Rough surface image optical spectral processing device |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2400705C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU171634U1 (en) * | 2016-11-29 | 2017-06-07 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) | RIGID SURFACE OPTICAL SPECTRAL PROCESSING DEVICE |
-
2009
- 2009-01-30 RU RU2009103024/28A patent/RU2400705C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU171634U1 (en) * | 2016-11-29 | 2017-06-07 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный исследовательский центр Институт прикладной физики Российской академии наук" (ИПФ РАН) | RIGID SURFACE OPTICAL SPECTRAL PROCESSING DEVICE |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2009103024A (en) | 2010-08-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10630908B2 (en) | Optical filter opacity control in motion picture capture | |
CN110132420B (en) | Polarization measuring device, polarization measuring method, and optical alignment method | |
JP3481631B2 (en) | Apparatus and method for determining a three-dimensional shape of an object using relative blur in an image due to active illumination and defocus | |
CN108594418B (en) | Light field microscopic imaging system and method based on array single-pixel detector | |
WO2013052781A1 (en) | Method and apparatus to determine depth information for a scene of interest | |
US20200209392A1 (en) | Multi frequency long range distance detection for amplitude modulated continuous wave time of flight cameras | |
JP3695188B2 (en) | Shape measuring apparatus and shape measuring method | |
US4584484A (en) | Microscope for producing high resolution images without precision optics | |
CN109752844B (en) | An imaging method and system based on random light intensity fluctuations | |
WO1992000549A1 (en) | Multichannel analogue detection method and device | |
CN111856478B (en) | Imaging-free moving object detection and three-dimensional tracking device and method | |
CN102466479A (en) | Anti-interference distance measuring system and method for moving object | |
CN112229603A (en) | Two-dimensional optical transfer function measurement device and method | |
RU2400705C1 (en) | Rough surface image optical spectral processing device | |
CN111637837B (en) | Method and system for measuring size and distance of object by monocular camera | |
Oggier et al. | Miniature 3d tof camera for real-time imaging | |
Aguilar et al. | Low-cost Fourier ghost imaging using a light-dependent resistor | |
CN115541602B (en) | Product defect detection method | |
CN109883656A (en) | The non-detection device and method for improving imaging lens | |
Dorrington et al. | Video-rate or high-precision: A flexible range imaging camera | |
WO1996027849A1 (en) | Fixed pattern compensation for mtf testing | |
Hovland | Construction and demonstration of a multispectral tomographic scanning imager (TOSCA) | |
RU171634U1 (en) | RIGID SURFACE OPTICAL SPECTRAL PROCESSING DEVICE | |
RU187060U1 (en) | HEAT DETECTOR | |
Li et al. | Evaluation of imaging quality of CCD camera by measuring MTFs at different contrasts |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180131 |