RU2097938C1 - Тепловизионный прибор - Google Patents
Тепловизионный прибор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2097938C1 RU2097938C1 RU94003313A RU94003313A RU2097938C1 RU 2097938 C1 RU2097938 C1 RU 2097938C1 RU 94003313 A RU94003313 A RU 94003313A RU 94003313 A RU94003313 A RU 94003313A RU 2097938 C1 RU2097938 C1 RU 2097938C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- photodetector
- sensitive elements
- type
- elements
- lens
- Prior art date
Links
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 239000003086 colorant Substances 0.000 claims abstract description 9
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 claims description 8
- 238000005086 pumping Methods 0.000 claims description 5
- 238000001931 thermography Methods 0.000 claims description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 238000003491 array Methods 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 210000000056 organ Anatomy 0.000 description 1
- 230000009263 target vessel revascularization Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
- Closed-Circuit Television Systems (AREA)
Abstract
Изобретение относится к устройствам для преобразования инфракрасных изображений в видимые и может быть использовано в военной технике, медицинской диагностике, системах охраны, для обнаружения пожаров, промышленном контроле. Тепловизионный прибор содержит объектив, фотоприемное устройство с многоэлементным фотоприемником, соединенным с электронным блоком обработки сигнала, и видеоконтрольное устройство. Новым является то, что фотоприемник содержит два или три типа чувствительных элементов, различающихся друг от друга по спектральным характеристикам, причем фоточувствительные элементы каждого из типов соединены с электродами яркости одного из цветов (синего, зеленого или красного) видеоконтрольного устройства. В частном случае чувствительные элементы фотоприемника каждого типа расположены в виде линеек, параллельных линейкам чувствительных элементов других типов, а видеоконтрольное устройство содержит параллельные линейки из световодов различного цвета, соединенные с соответствующими элементами фотоприемника, при этом между объективом и фотоприемным устройством установлен сканер. В другом частном случае чувствительные элементы каждого типа в фотоприемнике расположены в виде квазиматриц с временной задержкой и накоплением в направлении прокачки изображения и соединены с цветной электронно-лучевой трубкой через мультиплексор. Такое выполнение тепловизионного прибора позволяет увеличить информационную емкость на 2-2,5 порядка. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к устройствам для преобразования инфракрасных изображений в видимые и может быть использовано в военной технике, медицинской диагностике, системах охраны, для обнаружения пожаров, в промышленном контроле.
В настоящее время для видения в условиях недостаточной естественной освещенности, а также при низкой прозрачности атмосферы или при использовании искусственных помех все большее распространение получают различные тепловизионные приборы (ТВП) (Орлов В.А. Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. М. Военное издательство, 1989).
Это объясняется тем, что изображение в ТВП формируется благодаря собственному тепловому излучению объектов и фонов, и отраженному от них инфракрасному излучению естественных и искусственных источников, что обеспечивает яркость значительно более высокую по сравнению с яркостью в видимой области спектра. Эта яркость практически не зависит от времени суток. Кроме того инфракрасное излучение в диапазонах 3-5 и 8-14 мкм значительно меньше ослабляется в атмосфере по сравнению с видимым излучением, особенно при наличии дымки и тумана.
Известно устройство для приема и электронной обработки теплового изображения, описанное в заявке Великобритании N 1557029 кл. H 04 5/33. Это устройство, с помощью которого осуществляют сканирование инфракрасного изображения и его воспроизведение, содержит линейную решетку датчиков, расположенных перпендикулярно к направлению сканирования; каждый датчик связан с соответствующим светоизлучающим диодом. Сканирование изображения осуществляют с помощью двух соосных вращающихся многогранных призм. Световые изображения с трех наборов светодиодов регистрируются тремя телевизионными передающими камерами, выходные сигналы которых поступают на телевизионную трубку цветного изображения.
Недостатком такого устройства является недостаточная информационная емкость изображения, обусловленная тем, что разные цвета в изображении объектов соответствуют только различной интенсивности инфракрасного излучения в едином спектральном канале (псевдорасцвеченное изображение).
По конструктивному выполнению наиболее близким к выбранным в качестве прототипа ТВП, содержащий объектив, прокачивающееся двухстороннее зеркало, и фотоприемное устройство, включающее линейку фоточувствительных элементов, расположенных параллельно оси прокачки и охлаждаемых системой глубокого охлаждения. Фоточувствительные элементы через усилители-формирователи частотной полосы (блок обработки сигнала изображения) соединены с линейкой светодиодов. Выходное изображение рассматривается или подвергается дальнейшему преобразованию через окуляр, обратную сторону зеркала и коллиматор. Это наиболее распространенные ТВР, которых к настоящему времени только в США и Германии выпущено около 100 тыс. штук (Орлов В.А. Петров В.И. Приборы наблюдения ночью и при ограниченной видимости. М. Военное издательство, 1989, с. 132).
Принципиальная схема тепловизора может меняться за счет использования различных типов сканирующих устройств, систем отображения информации и обработки сигналов.
Недостатком таких ТВП также является невысокая информационная емкость за счет формирования одноцветного изображения. В то же время формирование цветового изображения позволяет существенно расширить возможности человека-наблюдателя по обеспечению задачи обнаружения и опознавания объектов. Различение органом зрения цветовых контрастов значительно выше, чем одноцветных при достаточной яркости адаптации.
Целью изобретения является повышение информационной емкости изображения.
Для достижения указанной цели в известном тепловизионном приборе, включающем объектив, фотоприемное устройство с многоэлементным фотоприемником, соединенным с электронным блоком обработки сигнала, и видеоконтрольное устройство, фотоприемник содержит два или три типа чувствительных элементов, отличающихся друг от друга по спектральным характеристикам, причем фоточувствительные элементы каждого из типов соединены с электродами яркости одного из цветов (синего, зеленого или красного) видеоконтрольного устройства.
В частном случае элементы фотоприемника каждого типа расположены в виде линеек, параллельных линейкам чувствительных элементов других типов, а видеоконтрольное устройство содержит параллельные линейки из световодов различного цвета, соединенные с соответствующими элементами фотоприемника, при этом между объективом и фотоприемным устройством установлен сканер.
В другом частном случае чувствительные элементы каждого типа в фотоприемнике расположены в виде квазиматриц с временной задержкой и накоплением в направлении прокачки изображения и соединены с цветной электронно-лучевой трубкой через мультиплексор.
Еще в одном частном случае фотоприемник представляет собой две или три различных по спектру фоточувствительных фокальных матрицы, расположенных за цветоделительным устройством или друг за другом. При этом выходы фотосигнала от матриц через электронный блок обработки сигнала соединены с электродами яркости синего, зеленого или красного цветов видеоконтрольного устройства (например, цветового дисплея).
Такое выполнение ТВП позволяет повысить информационную емкость изображения, так как в каждой точке картины отражается реальная интенсивность инфракрасных сигналов сразу в трех спектральных диапазонах фотоприемника. При этом яркость экрана поддерживается на таком уровне, чтобы колбочковый механизм человеческого зрения, при котором различительная способность по длине волны достигает 1 нм, а информационная емкость изображения увеличивается в 100-200 раз. Необходимая для эффективной работы колбочкового механизма человеческого зрения освещенность видимого изображения (более 0,1-1 лк) устанавливается с помощью коэффициента усиления усилителей-формирователей электронного блока обработки сигнала.
Тепловизионный прибор, изображенный на чертеже содержит инфракрасный объектив 1 и 2, многоэлементное фотоприемное устройство 3 с элементами в рядах 1, 11 и 111, прокачивающее зеркало 4, видеоконтрольное устройство 5, линейку световодов 6, коллиматор 7 и окуляр 8. Стрелками AA обозначено направление прокачки изображения.
Тепловизионный прибор может также содержать мультиплексор, систему охлаждения и цветную электронно-лучевую трубку (не показаны).
Устройство работает следующим образом.
Формирование спектральной чувствительности фотоприемников на входе осуществляется, исходя из поставленной цели и выбранного спектрального диапазона работы тепловизора. Если выбирается спектральный диапазон ТВП 8-14 мкм, то линейки фотоприемного устройства имеют максимумы чувствительности, например, при 9 мкм, 10,5 мкм и 12 мкм. Фоточувствительные линейки могут быть настроены и на разные окна прозрачности атмосферы. Например, диапазон спектральной чувствительности первой линейки 0,9-1,5 мкм, второй линейки 3-5,5 мкм и третьей линейки 8-12 мкм.
При использовании индикатора в виде линеек светодиодов их излучение целесообразно обеспечивать на следующих длинах волн: 0,43 мкм (синий цвет); 0,54 мкм (зеленый цвет); 0,65 мкм (красный цвет); соответствующих спектрам основных цветов в цветном телевидении.
В случае использования индикатора на светодиодах усиленные сигналы от каждой из фоточувствительных площадок каждого ряда через индивидуальные усилители-формирователи частотной полосы электронного блока обработки сигнала 4 подаются на соответствующие площадки линейки излучателей, при этом фоточувствительные площадки из ряда 1 соединяются с соответствующими излучателями из ряда 1 и т.д.
При работе сканера на выходе ТВП наблюдается цветное изображение объекта в условных цветах, отражающее в каждой точке картины реальную интенсивность ИК сигналов сразу в трех спектральных диапазонах фотоприемника 3. После окуляра (на чертеже не показан) могут быть установлен телевизионный блок преобразователя цветного изображения в электрический сигнал для раздачи нескольким потребителям.
Получить цветное изображение можно и с помощью двухкоординатной прокачки трех фоточувствительных элементов с разными спектральными характеристиками, (или трех групп таких элементов), а также, как уже упоминалось, с помощью трех матриц с разными спектральными диапазонами, расположенными за цветоделителями или последовательно друг за другом. При этом цветное изображение может быть получено на экране цветной электронно-лучевой трубки. В последнем варианте сканер не используется.
Таким образом, изобретение позволяет впервые получить ТВП с цветным изображением, соответствующим колбочковому механизму зрения глаза, что повышает информационную емкость изображения на 2-2,5 порядка.
Claims (3)
1. Тепловизионный прибор, включающий последовательно расположенные объектив и фотоприемное устройство с многоэлементным фотоприемником, соединенным с электронным блоком обработки сигнала, и видеоконтрольное устройство, отличающийся тем, что многоэлементный фотоприемник содержит два или три типа чувствительных элемента, различающихся друг от друга по спектральным характеристикам, причем фоточувствительные элементы каждого из типов через электронный блок обработки сигнала соединены с электродами яркости одного из цветов синего, зеленого или красного видеоконтрольного устройства.
2. Прибор по п.1, отличающийся тем, что чувствительные элементы многоэлементного фотоприемника каждого типа расположены в виде линеек, параллельных линейкам чувствительных элементов других типов, а видеоконтрольное устройство содержит параллельные линейки из светодиодов различного цвета, при этом между объективом и фотоприемным устройством установлен сканер.
3. Прибор по п.1, отличающийся тем, что чувствительные элементы каждого типа в многоэлементном фотоприемнике расположены в виде квазиматриц с временной задержкой и накоплением в направлении прокачки изображения и соединены с цветной электронно-лучевой трубкой через мультиплексор.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94003313A RU2097938C1 (ru) | 1994-01-27 | 1994-01-27 | Тепловизионный прибор |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94003313A RU2097938C1 (ru) | 1994-01-27 | 1994-01-27 | Тепловизионный прибор |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94003313A RU94003313A (ru) | 1995-10-27 |
| RU2097938C1 true RU2097938C1 (ru) | 1997-11-27 |
Family
ID=20151916
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94003313A RU2097938C1 (ru) | 1994-01-27 | 1994-01-27 | Тепловизионный прибор |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2097938C1 (ru) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2233559C2 (ru) * | 2002-05-28 | 2004-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон" - МКБ "Электрон" | Способ визуального спектрального анализа телевизионного изображения дальнего инфракрасного диапазона и устройство, реализующее этот способ |
| RU2244950C1 (ru) * | 2003-05-26 | 2005-01-20 | ФГУП "НПО Государственный институт прикладной оптики" | Инфракрасный коллиматорный комплекс |
| RU2297728C1 (ru) * | 2005-08-08 | 2007-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" ФГУП "НПО "ОРИОН" | Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием |
| RU2298884C2 (ru) * | 2005-08-09 | 2007-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" (ФГУП "НПО "ОРИОН") | Способ коррекции неоднородности матричных фотоприемных устройств |
| RU2345393C1 (ru) * | 2007-08-13 | 2009-01-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Мифотекс" | Устройство визуализации инфракрасного изображения |
| RU2466362C2 (ru) * | 2010-12-29 | 2012-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Способ измерения пространственного распределения температуры газа |
-
1994
- 1994-01-27 RU RU94003313A patent/RU2097938C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| GB, патент N 1557029, кл. H 04 N 5/33, 1990. * |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2233559C2 (ru) * | 2002-05-28 | 2004-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон" - МКБ "Электрон" | Способ визуального спектрального анализа телевизионного изображения дальнего инфракрасного диапазона и устройство, реализующее этот способ |
| RU2244950C1 (ru) * | 2003-05-26 | 2005-01-20 | ФГУП "НПО Государственный институт прикладной оптики" | Инфракрасный коллиматорный комплекс |
| RU2297728C1 (ru) * | 2005-08-08 | 2007-04-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" ФГУП "НПО "ОРИОН" | Способ коррекции неоднородности многоэлементных фотоприемных устройств со сканированием |
| RU2298884C2 (ru) * | 2005-08-09 | 2007-05-10 | Федеральное государственное унитарное предприятие "НПО "ОРИОН" (ФГУП "НПО "ОРИОН") | Способ коррекции неоднородности матричных фотоприемных устройств |
| RU2345393C1 (ru) * | 2007-08-13 | 2009-01-27 | Закрытое Акционерное Общество "Научно-Производственное Предприятие "Мифотекс" | Устройство визуализации инфракрасного изображения |
| RU2466362C2 (ru) * | 2010-12-29 | 2012-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Способ измерения пространственного распределения температуры газа |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US6762884B2 (en) | Enhanced night vision goggle assembly | |
| US6798578B1 (en) | Integrated display image intensifier assembly | |
| US10659703B2 (en) | Imaging device and imaging method for capturing a visible image and a near-infrared image | |
| US7053928B1 (en) | Method and system for combining multi-spectral images of a scene | |
| JP5165625B2 (ja) | InGaAsイメージ増強カメラ | |
| US20070228259A1 (en) | System and method for fusing an image | |
| JP6547073B2 (ja) | 改善されたオートフォーカス性能を有する撮像装置 | |
| SE468414B (sv) | Faergbildsregistrering i svagt ljus | |
| US10863116B2 (en) | Solid-state image capture device, image capture system, and object identification system | |
| US20060239526A1 (en) | Method and apparatus for acquiring and processing images of an article such as a tooth | |
| US3816654A (en) | Solid state camera tube embodying a fixed iris | |
| US8860831B1 (en) | Brightness tracking light sensor | |
| RU2097938C1 (ru) | Тепловизионный прибор | |
| JP7355408B2 (ja) | 撮像装置 | |
| CA1077167A (en) | Infrared line scanning instrument | |
| US9413989B2 (en) | Dual band imager | |
| US4362938A (en) | Infrared viewing system | |
| US20050096111A1 (en) | Infrared toy viewing scope and games utilizing infrared radiation | |
| US20080011941A1 (en) | Aviation night vision system using common aperture and multi-spectral image fusion | |
| US12413308B2 (en) | System and method for optical communication | |
| RU2697062C1 (ru) | Способ наблюдения объектов | |
| RU2836664C1 (ru) | Многоспектральная система видеонаблюдения | |
| RU2820168C1 (ru) | Четырехспектральная система видеонаблюдения | |
| US4950896A (en) | Modified forward looking IR device to include wide angle black hole radiometer | |
| RU2786356C1 (ru) | Двухспектральная система видеонаблюдения |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090128 |