Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта

 

Использование: измерение параметров движения объектов со светоизлучающей или светоотражающей поверхностями. Сущность изобретения: устройство содержит светоделительный элемент (1), два cse- тофильтра (2 и 3), четыре фотоприемникз

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 Р 3/36 б

Ôûã.1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4774743/10 (22) 26,12.89 (46) 23,06.92. Бюл,№23 (71) Самарский политехнический институт им. В.B.ÊóéáûøåBà и Центральное специализированное конструкторское бюро, г,Самара (72) В.Е,Агеев, О,А.Анайкин, B.Н.Войтенко, П.К,Кузнецов, В,И.Семавин и С,П,Ткаченко (53) 531.767 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 905802, кл. G 01 P 3/36, 1з82, Авторское свидетельство СССР

¹594456,,кл,,G 01 РЗ/54,,1978.

Авторское свидетельство СССР

¹ 838561, кл. G 01 P 3/36, 1979. Ы 1742729 А1 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ВЕКТОРА СКОРОСТИ

ДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТА (57) Использование: измерение параметров движения объектов со светоизлучающей или светоотражающей поверхностями.

Сущность изобретения: устройство содержит светоделительный элемент (1), два светофильтра (2 и 3), четыре фотоприемника (4 — 7), два элемента сравнения (8 и 11), блок деления (9), блок дифференцирования (10) и сумматор (12). 1-2-4-12-11-10-9, 1-3-6-7-11, 2-5-8-9, 4-8, 5-12. 2 ил, 1742729

55

Изобретение относится к области измерения параметров движения объектов со светоизлучающей или светоотражающей поверхностями.

Известно устройство для определения модуля и направления вектора скорости движения поверхности объектов, содержащее анализирующий растр в виде светонепроницаемой фотомаски с тремя последовательно расположенными рядами, первый из которых содержит центральное отверстие, второй выполнен в виде спирали

Архимеда, а третий — в виде концентрического кольца, расположенные за растром фотоприемники, подключенные к блокам обработки информации, Недостатками данного устройства являются наличие сложного в технической реализации блока регулируемого временного запаздывания сигналов и малая точность измерений при больших скоростях движения объекта, Известно также устройство для измерения скорости движения объекта по скорости движения изображения подстилающей поверхности, содержащее два разнесенных по базе фотоприемника, соединенных с корректором.

Недостатками устройства являются необходимость разнесения фотоприемников на величину измерительной базы и зависимость точности измерения скорости от величины измерительной базы.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта, которое содержит установленный в плоскости, параллельной плоскости движения объекта, светофильтр, выполненный в виде штрихового растра с изменяющимся

flo экспоненциальному закону шагом, размещенные за ним фотоприемники, соединенные с выходами фотоприемников элемент сравнения сигналов и сумматор сигналов, дифференцирующее и делительное устройства. На выходе делительного устройства образуется сигнал, который является мерой определяемой скорости движения объекта.

Известное устройство имеет невысокую точность измерения параметров движения, обусловленную краевым эффектом, который проявляется в том, что в те моменты времени, когда изображение объекта входит в область анализа или выходит из нее, возникает погрешность в измерениях, Это связано с тем, что на краях светофильтра конечных размеров, реализующего экспоненциальный закон, коэффициент светопропускания не равен нулю.

Цель изобретения — повышение точности измерения составляющей вектора скорости движущегося объекта со случайным распределением яркости при использовании светофильтра с отличным от нуля коэффициентом пропускания на краях.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта со случайным распределением яркости, содержащее светофильтр, установленный в плоскости, параллельной плоскости движения объекта, первый и второй фооприемники, элемент сравнения, сумматор, блок деления и блок дифференцирования, причем выходы фотоприемников подключены к соответствующим входам элемента сравнения и сумматора, первый вход блока деления соединен с выходом элемента сравнения, а второй его вход — с выходом блока дифференцирования, светофильтр выполнен с коэффициентом пропускания, изменяющимся по экспоненциальному закону, симметричному относительно границы оптического сопряжения первого и второго фотоприемников, введены светоделительный элемент, второй светофильтр с изотропным коэффициентом пропускания, равным коэффициенту пропускания первого светофильтра на его краях, третий и четвертый фотоприемники, второй элемент сравнения, причем светоделительный элемент установлен перед первым светофильтром и через второй светофильтр оптически связан с третьим и четвертым фотоприемниками, граница оптического сопряжения которых совпадает с границей оптического сопряжения первого и второго фотоприемников, третий и четвертый фотоприемники соединены последовательно и подключены к одному из входов второго элемента cpasнения, второй вход которого соединен с выходом сумматора, а выход — с входом блока дифференцирования, На фиг„1 представлена схема предлагаемого устройства; на фиг,2 — эпюра распределения коэффициента светопропускания светофильтра.

Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта содержит светоделительный элемент 1, светофольтр 2, второй светофильтр 3, первый 4, второй 5, третий б и четвертый 7 фотоприемники, элемент 8 сравнения, блок 9 деления, блок 10 дифференцирования, второй элемент 11 сравнения и сумматор 12.

Светоделительный элемент 1 установлен перед светофильтром 2 и через него оптически связан с первым 4 и вторым 5 фотоприемниками, а через второй светофильтр 3 — с третьим 6 и четвертым 7 фото1742729

10 приемниками. Причем коэффициент светопропускания светофильтра 2 изменяется по экспоненциальному закону в функции расстояния от границы оптического сопряжения первого 4 и второго 5 фотоприемников (фиг.2), второй светофильтр 3 имеет изотропный коэффициент светопропускания, равный коэффициенту светопропускания светофильтра 2 на его краях, а границы оп,тического сопряжения первого 4 и второго

5 фотоприемников совпадает с границей оптического сопряжения третьего 6 и четвертого 7 фотоприемников, Выходы первого 4 и второго 5 фотоприемников подключены к соответствующим входам элемента 8 сравнения, выход которого соединен с первым входом блока 9 деления, и сумматора 12, выход которого соединен с вторым входом второго элемента 11 сравнения, Третий 6 и четвертый 7 фотоприемники соединены последовательно и подключены к первому входу второго элемента 11 сравнения, выход которого через блок 10 дифференцирования соединен с вторым входом блока 9 деления.

Устройство работает следующим образом.

Световой поток Ф = Ф1 + 4 от отражающей, или светоизлучающей поверхности движущегося объекта со случайным распределением яркости проецируется на первый

4 и второй 5 фотоприемники через светофильтр 2 с коэффициентом светопропускания е "!", связан со значением измеряемой составляющей вектора скорости Чх следующей фучкциональной зависимостью;

У х

=a x(f dyf е" Е(х,у)бх—

У О вЂ” dyf e " Е(х,у)дх)+

У

Уз

+V„p f е +" Е(хг,у)бу—

У! (2 уг

— f е Х1 E(x y)dy)

У1

=а /х(Фг — Ф1)+чх(Фг — Ф! 1 где Е(х,у) — функция распределения освещенности изображения; х1, О, хг, у1, уг — коэфф:.циенты первого и второго фотоприемников;

Ф1 и Фг — световые потоки, падающие на светочувствительную поверхность первого и второго фотоприемников;

Ф1, Ф вЂ” интегральная освещенность

I вдоль границы первого и второго фотоприемников.

Точное измерение интегральных освещенностей Ф! и чанг сопряжено с техничеI скими трудностями, а реализация светофильтра 2 с коэффициентом светопропускания, близким к нулю на границах первого 4 и второго фотоприемников 5, приводит к значительному ослаблению полезного сигнала и ухудшению отношения сигнал/шум. Для исключения этого необходимо сместить экспоненту по оси абсцисс на величину коэффициента светопропускания Р светофильтра 2 на границах первого и второго фотоприемников, при этом выражение (1) примет вид: ,, =((Ф1+Фг)-/?(Ф1" +

+ФГ )) =аv,(Ф вЂ” Ф ), где Ф1* и чг* — световые потоки, падающие на первый и второй фотоприемники при условии, что светофильтр 2 отсутствует.

П ри веден ная на фиг.1 схема реализует один из возможных вариантов вычисления искомой составляющей вектора скорости движения объекта. Световой поток, несущий информацию об изображении движущегося объекта со случайным распределением яркости, разделяется светоделительным элементом 1 и через светофильтры 2 (с коэффициента:.» светопропускания е" и 3 (с изотропнь м коэффициентом светопропускания Р попадает на оптически попарно сопряженные фотоприемники 4,5 и 6;7, где преобразуе ся в электрические сигналы 01, 0г и 0з, 04.

Выходные сигналы 01 = КФ1 и 0г = КФг, где

К вЂ” коэффициент преобразования фотоприемника, первого 4 и второго 5 фотоприемников суммируются сумматором 12. Второй элемент 11 сравнения формирует разность выходного сигнала сумматора 12 и суммарного выходного сигнала третьего 6 и четвертого 7 фотоприемников 0з = К(Ф1 + <1 — — /? Ф1* — p Фг*). Результирующий разностный сигнал 0з дифференцируется по времени дифференцирующим устройством 10, выходной сигнал с KQTopoI o 04 = !(К(Ф1 +

+Фг) — к p(Ф1 + Фг))/бс подается на второй вход блока 9 деления, который находит отношение вычисляемой производной по времени от выходного-сигнала блока 10 дифференцирования и разности выходных сигналов первого 4 и второго 5 фотопоиемников Us = К(Фг — Ф1), вычисляемой элементом 8 сравнения, Устройство позволяет повысить точность измерения параметров движения объекта со случайным распределением яркости за счет учета граничного эффекта при пере1742729 сечении изображения границ фотоприемников. л х ! ! г 2. г 0

Составитель В, Семавин

Редактор В. Петраш Техред M. Ìîðãå Hòàë Корректор Т. Палий

Заказ 2281 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбина "Патент", r. Уж ород, ул,Гагарина, 101

Формула изобретения

Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта со случайным распределением яркости, содержащее светофильтр, установленный в плоскости, параллельной плоскости движения объекта, первый и второй фотоприемники, элемент сравнения, сумматор, блок деления и блок дифференцирования, причем выходы фотоприемников подключены к соответствующим входам элемента сравнения и сумматора, первый вход блока деления соединен с выходом элемента сравнения, а второй его вход — с выходом блока дифференцирования, светофильтр выполнен с коэффициентом пропускания, изменяющимся по экспоненциальному закону, симметричному относительно границы оптического сопряжения первого и второго фотоприемников, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения точности измерения при использовании светофильтра с отличным от нуля коэффициентом пропускания на краях, в него введены светоделительный элемент, второй светофильтр с изотропным коэффициентом пропускания, равным коэффициенту пропускания первого светофильтра на его краях, третий и четвертый фотоприемники, второй элемент сравнения, причем светоделительный элемент установлен перед первым светофильтром и через второй светофильтр оптически связан с третьим и четвертым фотоприемниками, граница on15 тического сопряжения которых совпадает с границей оптического сопряжения первого и второго фотоприемников, третий и четвертый фотоприемники соединены последовательно и подключены к одному из входов второго элемента сравнения, второй вход которого соединен с выходом сумматора, а выход — с входом блока дифференцирования.

Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта Устройство для определения составляющей вектора скорости движения объекта 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения скорости вращения коллекторных электродвигателей постоянного и переменного тока

Изобретение относится к квантовой электронике и может найти применение в системах навигации, связи, слежения за объектами, а также в аэродинамике и метеорологии

Изобретение относится к экспериментальной гидродинамике и может применяться для измерения скорости потока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть.использовано для определения скорости вращения объектов, угла поворота объектов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости движения протяженных объектов: колонки, проката, ленточных изделий в ходе технологического процесса, транспортных и робототехнических средств

Изобретение относится к измерительной технике и может быть ис пользовано для измерения скорости движения изображения например, з датчиках скорости компенсаторов скоростного смаза при аэрофотосъемке, в измерителях скорости движения прокатки и т.п

Изобретение относится к устройствам бесконтактного измерения параметров движения и может быть использовано в системах наземной навигации для определения координат наземных объектов

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к классу электронно-оптических приборов, позволяющих определять параметры движения объекта или узла механизма, и может быть использовано в высокоточных быстродействующих системах дистанционного измерения линейной скорости, в системах ориентации и управления космическими и другими летательными аппаратами, а также в приборах и устройствах навигационных и геодезических систем

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в экспериментальной гидро- и аэродинамике, исследовании однофазных и многофазных сред, а также в промышленных технологиях, связанных с необходимостью невозмущающего контроля параметров механического движения

Изобретение относится к области измерения линейной скорости тел, осуществляющих перемещение в пространстве: космическом, воздушном, водном и т.п

Изобретение относится к угломерным измерениям, в частности к динамическим измерениям, представляющим собой периодическое измерение угла в определенные моменты времени, и может быть использовано для динамических измерений углов при помощи лазерного гироскопа с переменной подставкой (виброподвесом, зеемановской или фарадеевской подставкой), например, при измерении профиля железнодорожных путей скоростных железных дорог, а также в составе быстродействующих бесплатформенных инерциальных систем

Изобретение относится к области навигационных систем, а именно к прецизионным гироскопическим датчикам угловых скоростей

Изобретение относится к измерительной техникe и может быть использовано для определения углов ориентации и угловой скорости тел
Наверх