Устройство для моделирования контрастности

 

Изобретение относится к кибернетике и может быть использовано для моделирования контрастности, например, в опознающих устройствах. Цель изобретения - повышение достоверности моделирования контрастности путем выделения яркости и тени на границе двух сред. Для этого в состав известного устройства введены формирователь 2 гиперполяриззции, формирователи 4 и 5 деполяризации, смесители 7 и 8. Эффект от применения предложенного устройства состоит в возможности увеличения контрастности изображения на границе света и тени. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (Я15 G 06 G 7/60

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4600117/14 (22) 29.08.88 (46) 15.04,91. Бюл. М 14 (75) Л,А.Максимейко (53) 681,333(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 920773, кл. G 06 G 7/60, 1978. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

КОНТРАСТНОСТИ (57) Изобретение относится к кибернетике и может быть использовано для моделироИзобретение относится к кибернетике и может быть использовано в устройствах для моделирования контрастности, например, в опознающих устройствах.

Цель изобретения — повышение достоверности моделирования контрастности путем выделения яркости и тени на границе двух сред.

На чертеже представлена функциональная схема устройства для моделирования контрастности.

Устройство содержит фотопреобразователь 1, формирователь 2 гиперполяриэации, первый пороговый элемент 3, первый 4 и второй 5 формирователи деполяризации, второй пороговый элемент 6, первый 7 и второй 8 смесители.

Устройство для моделирования контрастности работает следующим образом.

Светодиод фотопреобразователя 1 излучает свет, который попадает на фотодиод и преобраэовывается им в постоянное электрическое напряжение, амплитуда которого зависит от интенсивности света. С помощью

„„Б0,, 1642484 А1 вания контрастности, например, в опоэнающих устройствах. Цель изобретения — повышение достоверности моделирования конт" растности путем выделения яркости и тени на границе двух сред. Для этого в сос1ав известного устройства введены формирователь 2 гиперполяризации, формирователи 4 и 5 деполяризации, смесители 7 и 8. Эффект ат применения предложенного устройства состоит в возможности увеличения контрастности изображения на границе света и тени. ил. усилителя постоянного тока это постоянное напряжение усиливается и поступает в качестве питающего на симметричный мультивибратор, генерирующий импульсы, астота которых зависит от амплитуды напряжения на выходе усилителя постоянного тока, Импульсы проходят дифференцирующую цепь и ждущий мультивибратор, на выходе последнего получается импульсное напряже- 9 у ние, амплитуда и частота которого зависят пропорционально от интенсивности света. Я

Импульсные сигналы с выхода фотопреоб- ф, разователя 1 поступают на вход устройства р для моделирования контрастности на свет и

|файв. тень, Проходя первый 7 и второй 8 смесители импульсы поступают на формирователи

4 и 5 деполяризации. На выходе соответствующего формирователя под действием ! пришедшего одиночного импульса формируется волна деполяризации, нарастающая по экспоненте 20 и угасающая также по экспоненте к 300 мс. После прохождения второго смесителя 8 волна деполяризации поступает на первый пороговый элемент 3 и

1642484 шину света и второй пороговый элемент 6 и шину тени. При низкой интенсивности света амплитуда импульса на входе устройства низкая и по этой причине волна деполяризации проходит только через второй пороговый элемент 6 и поступает в отрицательной полярности на первый смеситель 7, вызыьая уменьшение амплитуды импульса на его выходе U>g<.т. Одновременно с выхода второго формирователя 5 деполяризации волна деполяризации через второй пороговый элемент 6 также проходит на первый смеситель 7 и еще больше снижает выходное напряжение шины тени. Волна деполяризации не поступает на первый смеситель

7, так как первый пороговый элемент 3 пропускает волну на первый смеситель 7. Поэтому уже при низкой интенсивности света начинает увеличиваться отношение 0вых.с. к

0вых.т. По мере увеличения интенсивности света включается первый пороговый элемент 3 и на выходе формирователя 2 гиперполяризации формируется волна деполяризации. Волна имеет положительную полярность, противоположную полярности волны деполяризации, Амплитуда волны гиперполяризации значительно выше амплитуды волны деполяризации, Волна гиперполяриэации проходит через первый пороговый элемент 3, второй смеситель 8 и после суммирования с волной деполяризации противоположной полярности переходит через первый пороговый элемент 3 в положительной полярности на первый смеситель 7, увеличивая амплитуду сигнала 08ых.с. шины света. С выхода формирователя 2 гиперполяризации волна гиперполяризации не проходит на первый пороговый элемент

3 ввиду очень высокого его порога, но зато сильно увеличивается волна деполяризации„которая в отрицательной полярности проходит на первый смеситель 7 через BTQрой пороговый элемент 6. Поэтому на выходе шины тени его выходное напряжение продолжает уменьшаться. В целом отношение напряжений на выходе шин света и тени продолжает возрастать. Этим достигается четкое обострение контрастности. Поэтому на границе света и тени довольна четко подчеркивается контрастность. Так работа5 ет устройство для моделирования контрастности на границе света и тени, Если же это устройство работает только в зоне света, то прбисходит увеличение яркости как на Bblходе шины света, так и на выходе шины

10 тени, Формула изобретения

Устройство для моделирования контрастности, содержащее фотопреобразова15 тель, сумматоры и пороговые элемен гы, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности моделирования контрастности путем выделения яркости и тени на границе двух сред, в него введены формира20 ватель гиперполяризации, формирователи деполяризации и смесители, причем фотопреобразователь соединен с первым входом формирователя гиперполяризации, первым формирователем деполяризации, 25 вторым входом первого смесителя последовательно, выход фотопреобразователя соединен с вторым входом формирователя гиперполяризации, вторым формирователем деполяризации, вторым входом второго

30 смесителя, выход первого смесителя соединен с вторым входом первого формирователя деполяризации, второй выход которо о соединен с вторым пороговым элементом, выход второго смесителя соединен с вто35 рым входом второго формирователя деполяризации, вторым выходом соединенного с вторым пороговым элементом, выход первого порогового элемента соединен с третьим входом первого смесителя, выход вто40 рого порогового элемента соединен с третьим входом второго смесителя, выход фотопреобразователя соединен с входами формирователя гиперполяризации и, первыми входами первого и второго смесителей, вы45 ходы которых являются соответствующими выходами устройства. i642484 ьюх

Составитель

Редактор Л.Веселовская Техред М,Моргентал Корректор M.Màêcèìèøèíåö

Заказ 1149 Тираж 391 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r, Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для моделирования контрастности Устройство для моделирования контрастности Устройство для моделирования контрастности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине и может быть использовано при исследовании центральной нервной системы

Изобретение относится к моделированию нервных сетей и может быть использовано в технической кибернетике, самоорганизующих системах управляющего воздействия, информационных системах, вычислительной технике, робототехнике

Изобретение относится к области бионики и вычислительной техники и может быть использовано в качестве элемента нейронных сетей для моделирования процессов, в устройствах распознавания образов, а также в качестве элемента анализаторных структур в системах управления

Изобретение относится к цифровому моделированию биологических нейронов, предназначено для экспериментальных и теоретических исследований в нейробиологии и может найти применение в системах управления

Изобретение относится к устройствам аналогового моделирования нервной системы и может быть использовано в экспериментах при исследовании процессов в нервных структурах, а также в нейрокибернетике

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано при исследовании нейронов и нейронных структур методом моделирования

Изобретение относится к вычислительной технике и позволяет повысить точность моделирования взаимодействия нейронных структур двигательного аппарата

Изобретение относится к аналоговому моделированию и может быть использовано при исследовании нервной системы в нейрофизиологических экспериментах, а также как функциональный элемент в системах искусственного интеллекта

Изобретение относится к бионике и биокибернетике и может быть использовано при исследовании процессов в высших отделах головного мозга методами моделирования

Изобретение относится к области бионики и вычислительной техники и может быть использовано при построении систем распознавания образов

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для управления роботами, станками и др

Изобретение относится к оптоэлектронным нейроподобным модулям для нейросетевых вычислительных структур и предназначено для применения в качестве операционных элементов у нейрокомпьютерах

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для воспроизведения искусственного интеллекта

Изобретение относится к области элементов автоматики и вычислительной техники, в частности к магнитным тонкопленочным элементам

Изобретение относится к программным вычислительным системам, основанным на коробах

Изобретение относится к нейроподобным вычислительным структурам и может быть использовано в качестве процессора вычислительных систем с высоким быстродействием

Изобретение относится к области моделирования функциональных аспектов человека

Изобретение относится к бионике и вычислительной технике и может быть использовано в качестве элемента нейроноподобных сетей для моделирования биологических процессов, а также для построения параллельных нейрокомпьютерных и вычислительных систем для решения задач распознавания образов, обработки изображений, систем алгебраических уравнений, матричных и векторных операций
Наверх