Преобразователь координат изображения

 

Изобретение относитря к технике оптикоэлектронной обработки информации ивычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных устройствах, в системах распознавания. Цель изобретения - упрощение преобразователя и повышение быстродействия. Поставленная цель достигается введением формирователя 2 синусоидального сигнала, усилителя 3 и фазовращателя 4 с соответствующими связями с остальными блоками преобразователя, за счет чего считывание изображения, определение новых коорди» нат и адресация в заданное местоположение выполняются практически одновременно и со Скоростью развертки луча. 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

{st)s G 06 Е 3/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

СПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4724702/24 (22) 31.07.89 (46) 30.01.92. Бюл. ¹ 4 (72) Г.Б.Гегин, В.А,Боронин, Н.Н.Штырхунов и О.А.Порошин (53) 681.3 (088.8) (56) Брингдэл О. Оптические преобразования. — Автометрия, 1983, N 2, с, 30-37.

Casasent О., Psaltis D. Position, rotation

and зса!е invariant opticai согге!абоп.—

Appled 0ptic $Ч15, 1976, № 7, р. 1799 — 1780. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КООРДИНАТ

ИЗОБРАЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к технике оптикоэлектронной обработки информации и

Изобретение относится к оптикоэлектронной обработке информации и вычислительной техники. Может. быть использовано в оптических вычислительных устройствах, в системах распознавания.

Цель изобретения — упрощение преобразователя и повышение быстродействия.

На фиг, 1 представлена функциональная схема преобразователя координат изображения; на фиг. 2 — схема блока считывания изображения; на фиг. 3 — схема формирователя управляющих сигналов; на фиг. 4 — схема формирователя синусоидального сигнала; на фиг. 5 — временные диаграммы выходных сигналов формирователя синусоидального сигнала и формирователя управляющих импульсов.

Преобразователь координат изображения содержит формирователь 1 управляющих сигналов, формирователь 2 синусоидального сигнала, усилитель 3, фа„„Я „„1709290 А1 вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных устройствах, в системах распознавания.

Цель изобретения — упрощение преобразователя и повышение быстродействия. Поставленная цель достигается введением формирователя 2 синусоидального сигнала, усили1еля 3 и фазовращателя 4 с соответствующими связями с остальными блоками преобразователя, за счет чего считывание изображения, определение новых коорди. нат и адресация в заданное местоположение выполняются практически одновременно и со скоростью развертки луча, 5 ил. зовращатель 4, блок 5 считывания изображения и блок 6 формирования изображения. 2

Блок 5 считывания иэображения состоит из электронно-лучевой трубки 7, транспа- — ь рант 8 с исходным изображением, фокусирующее устройство 9 и фотоприемник 10.

Формирователь 1 управляющих сигналов содержит генератор 11 импульсов, дели- тель 12 частоты и формирователи 13 и 14 пилообразного напряжения. C)

Формирователь 2 синусоидального сиг- нааа образуют дифференцирующее звено

15, мультивибратор 16 и фильтр 17.

Блок 5 считывания изображения работает следующим образом. . Синусоидальный и косинусоидальный сигналы поступают на входы вертикальной и горизонтальной развертки электронно-лучевой трубки 7, поэтому на ее экране луч формирует кон цент рические ок ружн ости.

1709290

30

Так как коэффициент усиления усилителя 3 изменяется по логарифмическому закону, то амплитуда синусоиды с его выхода, а следовательно, и радиус концентрических окружностей меняется по логарифмйческому закону. Вплотную к электронно-лучевой трубке 7 помещен транспарант 8, выполненный, например, в виде IlpocTpBHcTBBHно-временного модулятора света, либо полупрозрачной фотопленки. На транспарант 8 через первый вход блока 5 эаписывается исходное изображение. При просвечивании транспаранта 8 лучом электронно-лучевой трубки 7 яркость последнеro модулируется изображением на транспаранте 8. Проходящий через транспарант 8 свет собирается с помощью фокусирующего устройства 9 на фотоприемнике

10, на выходе которого (выход блока 5) формируется электрический сигнал, амплитуда которого пропорциональна степени модуляции изображения проходящего света.

Блок 6 формирования изображения предназначен для формирования изображения в полярных координатах и работает следующим. образом.

Поступающие на второй и третий входы блока 6 сигналы пилообразного напряжения формируют строчную и кадровую развертки луча на экране электронно-лучевой трубки подобно телевизионной развертке.

Поступивший на первый вход сигнал с выхода блока 5 считывания изображения обеспечивает амплитудную модуляцию пишущего луча, формируя изображение в прямоугольных полярных координатах. При этОм Один период синусоиды соответствует одной окружности на экране электронно-лучевой трубки 7 блока 5 считывания изображения, одному пилообразному сигналу с выхода формирователя.1 управляющих сигналов и одной строке на экране блока б формирования изображения.

Преобразователь координат изображения работает следующим образом.

Пилообразные сигналы, сформированные в формирователе 1, с его выхода поступают на формирователь 2 синусоидального сигнала, который формирует синусоиду. Синусоидальный сигнал с выхода формирователя 2 синусоидального сигнала поступает на вход усилителя 3, на другой вход которого поступает также управляющий сигнал с выхода формирователя 1 управляющих сигналов, изменяющийся по логарифмическому закону коэффициент усиления усилителя

3. С выхода усилителя 3 сигнал поступает на вход фазовращателя 4, который осуществляет сдвиг фазы на 90 относительно исходной синусоиды. С выхода фаэовращателя 4 сигнал поступает на вертикальный управляющий вход блока 5 считывания изображения, Исходное изображение поступает на первый вход блока 5 считывания иэображения, На экране электронно-лучевой трубки

7 формируется изображение луча, описывающего концентрические окружности, радиус которых изменяется по логарифмическому закону. Яркость луча при прохождении через транспарант 8 модулируется исходным изображением. Промодулированный исходным изображением луч, проходя через фокусирующее устройство 9, попадает на фотоприемник 10, выходной электрический сигнал которого поступает на вход, управляющий яркостью записывающего луча блока 6 формирования изображения. Одновременно пилообразные сигналы, сформированные в формирователе 1 управляющих сигналов, с его выходов поступают на входы блока 6 формирования изображения, являющиеся управляющими входами по координатам r и 0. На экране блока 6 формирования изображения появляется изображение в виде горизонтальных линий, при этом ординаты горизонтальных линий соответствуют радиусам окружностей, описываемых лучом в блоке 5 считывания изображения, а абсцисса — углу поворота луча.

Яркость эаписыващего луча в блоке 6 формирования изображения пропорциональна выходному электрическому сигналу фотоприемника 10 блока 5 считывания изображения.

Формула изобретения

Преобразователь координат иэображения, содержащий блок считывания иэображения, информационный вход которого является входом преобразователя, а выход подключен к информационному входу блока формирования изображения, выход которого является выходом преобразователя, формирователь управляющих сигналов, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью упрощения преобразователя и повышения быстродействия, в него введены формирователь синусоидального сигнала, усилитель и фазовращатель, первый выход формирователя управляющих сигналов соединен с входом строчной развертки блока формирования изображения и с входом формирователя синусоидального сигнала, а второй выход — с входом кадровой развертки блока формирования иэображения и входом управления коэффициентом передачи усилителя, информационный вход которого соединен с выходом форм;ч, нэтеля синусо1709290 идального сигнала, а выход усилителя под- через фазовращатель к входу вертикальной ", ключенк входу горизонтальной развертки и . развертки блока считывания изображения.

Составитель Н.Зайцев

Редактор Л.Пчолинская Техред М,Моргентал Корректор М,Пожо

Заказ И- Тираж Поднисное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5, Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Преобразователь координат изображения Преобразователь координат изображения Преобразователь координат изображения Преобразователь координат изображения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники и предназначено для выполнения операций сложения последовательности массивов чисел, записанных на оптических информационных картинах.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей эа счет выполнения суммирования последовательности оптических цифровых картин

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано для решения дифференциальных уравнений типа Фоккера-ПланкаКолмогорова

Изобретение относится к технике обработки речевых сигналов оптическими методами и может быть использовано при распознавании сигналов для сокращения избыточности речевого потока при его вводе в вычислительную систему, работающую в режиме обмена с оператором на естественном языке

Изобретение относится к оптическому приборостроению и может быть использовано в когерентных оптических процессорах при обработке изображения методом оконтуривания его фрагментов, т.е

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники и может быть использовано, например, в системах оптической обработки двумерных массивов информации, представленных в виде фотоизображений

Изобретение относится к области аналоговой вычислительной техники с применением оптических бесконтактных методов определения показателя преломления материалов с различной прозрачностью

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано в устройствах оптоэлектронной техники

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при разработке чисто оптических вычислительных машин

Изобретение относится к усилительной технике и может быть использовано при создании чисто оптических устройств приема и обработки информации

Изобретение относится к специализированной технике обработки оптических сигналов и может быть использовано при разработке оптических систем связи и обработки информации

Изобретение относится к оптической вычислительной технике и может быть использовано в оптических вычислительных машинах и нейросетях при определении оптического сигнала с максимальной амплитудой в последовательности оптических импульсов

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к области оптоэлектронных устройств нечеткой логики и предназначено для систем автоматического регулирования и нечетких контроллеров

Изобретение относится к специализированной вычислительной технике и может быть использовано при создании оптических вычислительных машин

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при решении задач матричной алгебры

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при вычислении нелинейных функций
Наверх