RU2492584C1 - Оптико-электронный преобразователь - Google Patents

Оптико-электронный преобразователь Download PDF

Info

Publication number
RU2492584C1
RU2492584C1 RU2012105691/28A RU2012105691A RU2492584C1 RU 2492584 C1 RU2492584 C1 RU 2492584C1 RU 2012105691/28 A RU2012105691/28 A RU 2012105691/28A RU 2012105691 A RU2012105691 A RU 2012105691A RU 2492584 C1 RU2492584 C1 RU 2492584C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photodetectors
panchromatic
multispectral
optical
electronic converter
Prior art date
Application number
RU2012105691/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012105691A (ru
Inventor
Александр Иванович Бакланов
Максим Владимирович Клюшников
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС) filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЦСКБ ПРОГРЕСС" (ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС)
Priority to RU2012105691/28A priority Critical patent/RU2492584C1/ru
Publication of RU2012105691A publication Critical patent/RU2012105691A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2492584C1 publication Critical patent/RU2492584C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, в частности к сканирующей оптико-электронной аппаратуре, и может быть использовано на воздушных судах и космических аппаратах для дистанционного зондирования. Оптико-электронный преобразователь содержит две линейки расположенных в шахматном порядке фотоприемников, в каждой из которых в одном ряду находятся панхроматические, а во втором ряду - мультиспектральные фотоприемники. Формирование изображения производится путем совмещения фотоприемников в единую строку с использованием оптической сшивки изображений. Технический результат заключается в обеспечении возможности уменьшения разновременности съемки объекта в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, в частности к сканирующей оптико-электронной аппаратуре и может быть использовано на воздушных судах и космических аппаратах для дистанционного зондирования Земли в интересах народного хозяйства и для решения специальных задач.
Известен оптико-электронный преобразователь (ОЭП), используемый для дистанционного зондирования Земли, имеющий в своем составе отдельную линейку расположенных в шахматном порядке фотоприемников для съемок в панхроматическом диапазоне и отдельную линейку расположенных в шахматном порядке фотоприемников для съемок в мультиспектральном диапазоне [1, 2]. Данный оптико-электронный преобразователь с шахматным расположением однотипных фотоприемников является ближайшим аналогом предлагаемого изобретения и взят нами в качестве прототипа.
Основным недостатком данного ОЭП является наличие отдельных линеек фотоприемников, с соответствующими блоками обрамляющей их электроники, для съемок в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что приводит к значительному расстоянию между панхроматической и мультиспектральной линейками, достигающему 50-100 мм. Это вызывает значительную разновременность между съемками одного и того же объекта в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах и затрудняет совмещение изображений одного и того же объекта, полученных в разных спектральных диапазонах, так как из-за разновременности его съемки в разных спектральных диапазонах, объект успевает переместиться по пространственной и угловой координатам. Схема такого ОЭП приведена на рисунке 1.
Известен оптико-электронный преобразователь с оптической сшивкой изображения, когда отдельные фотоприемники панхроматических или мультиспектральных линеек совмещаются в единую строку с использованием оптической призмы или системы зеркал [3]. Данный ОЭП позволяет улучшить качество съемки в пределах одной линейки фотоприемников, но разновременность съемки объекта панхроматической и мультиспектральной линейками фотоприемников остается такой же, как и в случае применения ОЭП с отдельными линейками расположенных в шахматном порядке фотоприемников для съемок в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что затрудняет совмещение изображений одного и того же объекта, полученных в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, разными линейками фотоприемников. Схема такого ОЭП приведена на рисунке 2.
Целью предлагаемого изобретения является уменьшение разновременности съемки объекта в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах.
Поставленная цель достигается в оптико-электронном преобразователе, содержащем две линейки расположенных в шахматном порядке фотоприемников, в каждой из которых в одном ряду находятся панхроматические, а во втором ряду - мультиспектральные фотоприемники, путем их совмещения в единую строку с использованием оптической сшивки изображений. Причем, если в первой линейке фотоприемников на четных позициях расположены мультиспектральные фотоприемники, а на нечетных - панхроматические, то во второй линейке, наоборот, на четных позициях располагаются панхроматические фотоприемники, а на нечетных мультиспектральные фотоприемники. При этом две такие линейки фотоприемников образуют единую систему.
При работе такого оптико-электронного преобразователя формируется единая строка в пределах каждой из линеек фотоприемников, но расстояние между панхроматическими и мультиспектральными фотоприемниками определяется уже не расстояниями между двумя линейками фотоприемников с обрамляющей их электроникой, а расстояниями между отдельными фотоприемниками в одной линейке, что позволяет уменьшить расстояние между панхроматическим и мультиспектральным фотоприемниками до нескольких мм. Тем самым достигается положительный эффект, заключающийся в уменьшении времени между регистрацией изображения в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что упрощает совмещение изображений объекта в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, полученных разными линейками фотоприемников. Схема предлагаемого изобретения приведена на рисунке 3.
Предлагаемое изобретение поясняется рисунками.
На рисунке 1 приведена схема оптико-электронного преобразователя - прототипа, состоящего из двух независимых линеек фотоприемников, одна из которых содержит только расположенные в шахматном порядке фотоприемники панхроматического канала -(ПХ), а вторая - только расположенные в шахматном порядке фотоприемники мультиспектрального канала - (МС). При этом расстояние между фотоприемниками в линейках составляют несколько миллиметров (обозначено на рисунке стрелками - А), в то время как расстояние между линейками, а значит и расстояние между панхроматическими и мультиспектральными фотоприемниками составляет 50-100 мм (обозначено на рисунке стрелками - Б).
На рисунке 2 приведена схема оптико-электронного преобразователя с оптической сшивкой изображений, получаемых на линейках, содержащих только фотоприемники мультиспектрального канала, либо только фотоприемники панхроматического канала, на которых формирование панхроматического и мультиспектрального изображения осуществляется независимо друг от друга. Как видно из данной схемы, применение оптической сшивки изображений позволяет улучшить качество изображения, получаемого на панхроматических линейках и на мультиспектральных линейках за счет оптической сшивки изображений, но не позволяет уменьшить расстояние между панхроматическими и мультиспектральными фотоприемниками, т.к. расстояние между панхроматической и мультиспектральной линейками остается на уровне 50-100 мм (обозначено на рисунке стрелками - Б). Поэтому в данном случае сохраняется разновременность получения изображения одного и того же объекта на панхроматической и мультиспектральной линейках.
На рисунке 3 приведена схема оптико-электронного преобразователя с оптической сшивкой изображений, предложенного в данном изобретении. Как видно из схемы, в данном случае каждая из линеек фотоприемников содержит расположенные поочередно в шахматном порядке панхроматические и мультиспектральные фотоприемники. Причем, если в одной из таких линеек на нечетных местах расположены панхроматические фотоприемники, а на четных - мультиспектральные фотоприемники, то во второй, на нечетных местах располагаются мультиспектральные, а на четных
- панхроматические фотоприемники. Расстояние между фотоприемниками внутри линейки сохранено на уровне нескольких мм (обозначено на рисунке стрелками - А). При формировании единой строки в пределах каждой из линеек, с помощью оптической сшивки изображений, расстояние между панхроматическими и мультиспектральными фотоприемниками определяется уже не габаритами оптических линеек с обрамляющей их электроникой (обозначено на рисунке стрелками - Б), а расстояниями между отдельными фотоприемниками в одной линейке, что позволяет уменьшить расстояние между ними до нескольких мм (обозначено на рисунке стрелками - А). При этом достигается положительный эффект, заключающийся в уменьшении времени между регистрацией одного и того же объекта панхроматическими и мультиспектральными фотоприемниками, что позволяет упростить совмещение изображений объектов, полученных в разных спектральных диапазонах.
ЛИТЕРАТУРА
1. Р.А. Шойвенгерт. Дистанционное зондирование. Модели и методы обработки изображений, Москва, Техносфера, 2010, стр.47.
2. А.И. Бакланов. Системы наблюдения и мониторинга, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2009 г., стр.147-150.
3. А.И. Бакланов. Системы наблюдения и мониторинга, Москва, Бином. Лаборатория знаний, 2009 г., стр.140-141., стр.147-150.

Claims (2)

1. Оптико-электронный преобразователь, содержащий две оптические линейки расположенных в шахматном порядке фотоприемников, отличающийся тем, что в каждой из оптических линеек в одном ряду находятся панхроматические, а в другом ряду - мультиспектральные фотоприемники, а совмещение изображений объекта, полученных в разных спектральных диапазонах, производится с использованием оптической сшивки изображений в одну строку с образованием единой системы.
2. Оптико-электронный преобразователь по п.1, отличающийся тем, что в первой оптической линейке фотоприемников которого на четных позициях расположены мультиспектральные фотоприемники, а на нечетных - панхроматические, а во второй оптической линейке на четных позициях располагаются панхроматические фотоприемники, а на нечетных - мультиспектральные фотоприемники.
RU2012105691/28A 2012-02-20 2012-02-20 Оптико-электронный преобразователь RU2492584C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105691/28A RU2492584C1 (ru) 2012-02-20 2012-02-20 Оптико-электронный преобразователь

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012105691/28A RU2492584C1 (ru) 2012-02-20 2012-02-20 Оптико-электронный преобразователь

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012105691A RU2012105691A (ru) 2013-08-27
RU2492584C1 true RU2492584C1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49163383

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012105691/28A RU2492584C1 (ru) 2012-02-20 2012-02-20 Оптико-электронный преобразователь

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2492584C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062983C1 (ru) * 1992-07-03 1996-06-27 Государственный научно-исследовательский и производственный центр "Природа" Оптико-электронная система наблюдения и регистрации
EP1206129A1 (fr) * 2000-11-13 2002-05-15 Wells & Verne Investments Ltd Système de production d'images assisté par ordinateur
US7535504B2 (en) * 2002-05-08 2009-05-19 Ball Aerospace & Technologies Corp. One chip camera with color sensing capability and high limiting resolution
US7769229B2 (en) * 2006-11-30 2010-08-03 Eastman Kodak Company Processing images having color and panchromatic pixels

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2062983C1 (ru) * 1992-07-03 1996-06-27 Государственный научно-исследовательский и производственный центр "Природа" Оптико-электронная система наблюдения и регистрации
EP1206129A1 (fr) * 2000-11-13 2002-05-15 Wells & Verne Investments Ltd Système de production d'images assisté par ordinateur
US7535504B2 (en) * 2002-05-08 2009-05-19 Ball Aerospace & Technologies Corp. One chip camera with color sensing capability and high limiting resolution
US7769229B2 (en) * 2006-11-30 2010-08-03 Eastman Kodak Company Processing images having color and panchromatic pixels

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012105691A (ru) 2013-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9602805B2 (en) Systems and methods for estimating depth using ad hoc stereo array cameras
CN106537089B (zh) 用于多光谱数据的几何参照的方法和***
ES2547706T3 (es) Estabilización de una línea de visión de un sistema de formación de imágenes instalado a bordo de un satélite
EP2608530A3 (en) Radiographic image detector, radiographic imaging apparatus, radiographic imaging system
WO2015195296A3 (en) Multi-camera system using folded optics free from parallax artifacts
WO2012142062A3 (en) Six degree-of-freedom laser tracker that cooperates with a remote structured-light scanner
WO2015198562A3 (en) Imaging device and method
CN102914275A (zh) 带有二维激光轮廓扫描传感器的三目摄像机三维轮廓测量***
CN103983343A (zh) 一种基于多光谱影像的卫星平台震颤检测方法及***
JP2015050494A (ja) 撮像装置
CN110595625A (zh) 一种“十”字型五孔径视场部分重叠仿生热成像***
WO2013034941A3 (en) Method for measuring cloud-base distance and apparatus for measuring polarization
RU2013128197A (ru) Способ и устройство измерения угловых координат звезд
RU2492584C1 (ru) Оптико-электронный преобразователь
CN103528680B (zh) 一种基于近距离共焦面线阵探测器的多光谱分光***
RU2007141107A (ru) Способ селекции объектов на удаленном фоне
CN103630118B (zh) 一种立体高光谱成像装置
MY197492A (en) Combined metrology method for computing distance, roll and pitch attitudes and relative orientations between two underwater points of interest
WO2017180003A3 (pt) Sistema para medição de pescado usando uma câmara e um projector de luz estruturada
Mancini et al. Automating nearshore bathymetry extraction from wave motion in satellite optical imagery
JP2010219826A (ja) 撮像装置、位置計測システムおよびプログラム
Menna et al. A combined approach for long-term monitoring of benthos in Antarctica with underwater photogrammetry and image understanding
RU2013147224A (ru) Способ селекции объектов на удалённом фоне
Chochia Fast correlative matching of quasi-regular images
Chirayath Airborne Fluid Lensing for Precision Reef Mapping–New Results from Guam’s Priority Coral Reefs

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20150529

PD4A Correction of name of patent owner