RU2717252C1 - Устройство фиксации изображения длительной экспозиции - Google Patents
Устройство фиксации изображения длительной экспозиции Download PDFInfo
- Publication number
- RU2717252C1 RU2717252C1 RU2019127675A RU2019127675A RU2717252C1 RU 2717252 C1 RU2717252 C1 RU 2717252C1 RU 2019127675 A RU2019127675 A RU 2019127675A RU 2019127675 A RU2019127675 A RU 2019127675A RU 2717252 C1 RU2717252 C1 RU 2717252C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- image
- shutter
- interference
- sensor
- unit
- Prior art date
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 14
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 7
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 238000000799 fluorescence microscopy Methods 0.000 description 3
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 3
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 3
- 238000000386 microscopy Methods 0.000 description 3
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 3
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 3
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 230000005670 electromagnetic radiation Effects 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B7/00—Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B7/00—Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
- G03B7/08—Control effected solely on the basis of the response, to the intensity of the light received by the camera, of a built-in light-sensitive device
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S19/00—Satellite radio beacon positioning systems; Determining position, velocity or attitude using signals transmitted by such systems
- G01S19/01—Satellite radio beacon positioning systems transmitting time-stamped messages, e.g. GPS [Global Positioning System], GLONASS [Global Orbiting Navigation Satellite System] or GALILEO
- G01S19/13—Receivers
- G01S19/24—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system
- G01S19/26—Acquisition or tracking or demodulation of signals transmitted by the system involving a sensor measurement for aiding acquisition or tracking
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B23/00—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices
- G02B23/12—Telescopes, e.g. binoculars; Periscopes; Instruments for viewing the inside of hollow bodies; Viewfinders; Optical aiming or sighting devices with means for image conversion or intensification
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B41/00—Special techniques not covered by groups G03B31/00 - G03B39/00; Apparatus therefor
-
- G—PHYSICS
- G03—PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
- G03B—APPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
- G03B9/00—Exposure-making shutters; Diaphragms
- G03B9/08—Shutters
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T7/00—Image analysis
- G06T7/60—Analysis of geometric attributes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/50—Constructional details
- H04N23/55—Optical parts specially adapted for electronic image sensors; Mounting thereof
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/60—Control of cameras or camera modules
- H04N23/68—Control of cameras or camera modules for stable pick-up of the scene, e.g. compensating for camera body vibrations
- H04N23/681—Motion detection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/60—Control of cameras or camera modules
- H04N23/68—Control of cameras or camera modules for stable pick-up of the scene, e.g. compensating for camera body vibrations
- H04N23/681—Motion detection
- H04N23/6812—Motion detection based on additional sensors, e.g. acceleration sensors
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene
- H04N23/73—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the exposure time
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene
- H04N23/75—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing optical camera components
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Astronomy & Astrophysics (AREA)
- Geometry (AREA)
- Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Studio Devices (AREA)
- Exposure Control For Cameras (AREA)
- Shutters For Cameras (AREA)
- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
- Cameras In General (AREA)
- Facsimile Image Signal Circuits (AREA)
- Indication In Cameras, And Counting Of Exposures (AREA)
- Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
- Telescopes (AREA)
- Microscoopes, Condenser (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области фиксации изображений, требующих длительной экспозиции изображения, например, при фотографировании слабосветящихся объектов. Заявленное устройство содержит блок формирования изображения, блок фиксации изображения и затвор. При этом в него включен дополнительный затвор, соединенный через блок управления по меньшей мере с одним датчиком помех. Технический результат – обеспечение работы устройства фиксации изображения длительной экспозиции в присутствии различных помех без прерывания фиксации изображения. 8 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к области фиксации изображений, требующих длительной экспозиции, например, при фотографировании слабосветящихся объектов.
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Существует несколько областей, в которых фиксация изображения требует длительной экспозиции. Например, в астрономии для получения изображений требуются до сотен секунд выдержки. Большая длительность выдержки требуется и в микроскопии. В частности, во флуоресцентной микроскопии (fluorescence microscopy) при съемке слабо флуоресцирующих объектов используются экспозиции продолжительностью в единицы и десятки секунд.
Фиксация изображений слабосветящихся объектов в настоящее время производится с помощью фоточувствительных матриц, в частности, выполненных на основе ПЗС-технологии. Особенность фоточувствительных матриц как электронных приборов заключается в том, что в процессе экспозиции происходит накопление заряда. После прекращения режима накопления происходит обнуление накопленного заряда. Повторная экспозиция даже после короткого перерыва означает начало накопления заряда с исходного уровня, поэтому работа фоточувствительной матрицы во всей длительности экспозиции не должна прерываться.
При длительной экспозиции возникает опасность воздействия помех на получаемое изображение.
При этом помехи могут иметь разную природу. Это могут быть сотрясания (вибрация) устройства фиксации изображения, оптического прибора из-за сотрясений грунта, например, при землетрясениях. Это могут быть помехи в виде световой засветки, например, из-за импульсных источников освящения или пролетающих в зоне наблюдения телескопа спутников, которые являются яркими объектами.
При этом основной затвор таких оптических приборов при отстройке от указанных помех не может помочь. Он, как правило, не является быстро реагирующим затвором и предназначен для открывания и закрывания блока фиксации изображения в начале и конце съемки. Как сказано ранее, прерывать работу светочувствительной матрицы, чтобы отстроится от помех, не представляется возможным, так как теряется накопленный заряд изображения.
Проведенные заявителем исследования не выявили источников, которые бы содержали решения поставленной задачи. При этом известны следующие решения.
В патенте RU 266290 публ. 31.07.2018, МПК G02B 23/00 раскрыт способ борьбы с засветкой астрономических приборов светом уличных осветительных приборов, который включает разделение периодов работы осветительных приборов и астрономических приборов по времени. Формируют импульсный световой поток осветительных приборов с частотой в диапазоне 300-1000 Гц и скважностью в диапазоне 2-10, а перекрытие светового потока в светочувствительную матрицу астрономического прибора осуществляют в импульсном режиме с синхронизацией по частоте и в противофазе с частотой сформированного светового потока.
В патенте RU 93005699 «Устройство для защиты фотоприемника от световых помех» публ. 27.01.1995, МПК G01J 1/44 содержит объектив, за которым по ходу светового пучка установлен светоделитель, обеспечивающий работу двух оптических каналов с установленными в них фотоприемниками. Отличие от известного устройства заключается в том, что в одном из каналов между светоделителем и фотоприемником установлен оптический элемент с переменным коэффициентом затухания, имеющий сетку координат, выполненную из управляющих электродов. В другом канале между светоделителем и фотоприемником установлен нейтральный светофильтр, а фотоприемник подключен к процессору через устройство сопряжения. К этому процессору также подключен блок управления, соединенный с оптическим элементом с переменным коэффициентом затухания. Устройство может быть использовано в различных областях науки и техники: авиации, астрономии, геодезии, навигации и т.д.
В полезной модели UA 68352U, публ. 26. 03.2012, МПК G02B-023/00 переносной лазерный телескоп приемного канала для определения местоположения искусственных спутников содержит диафрагму, первую собирающую линзу, интерференционный фильтр, вторую собирающую линзу, затвор пропеллерного типа и фотоумножитель, которые соединены оптически. Между интерференционным фильтром и второй собирающей линзой находится диск с четырьмя нейтральными фильтрами, который соединен с дисковым поворотным механизмом и датчиком положения, причем нейтральные фильтры выбираются с коэффициентами пропускания 25%, 50%, 75%, 100%.
Известен патент RU 2042155 «Устройство для обнаружения объекта на фоне звезд» публ. 20.08.1995, МПК G01S 17/00, например, геостационарных искусственных спутников Земли. Устройство содержит приемный телескоп, пространственно-временной модулятор света с блоком управления, источник когерентного излучения, оптически связанные поляризационный светоделитель, объектив и передающую телевизионную камеру, последовательно соединенные устройство сравнения, пороговое устройство и видеоконтрольное устройство, а также блок управления и вычисления. Дополнительно введен электрооптический затвор с блоком управления режимами работы, расположенный между источником когерентного излучения и поляризационным светоделителем, а пространственно-временной модулятор света выполнен в виде электронно-оптического преобразователя с последовательно нанесенными первым прозрачным электродом, диэлектрическим зеркалом, фоторефрактивным кристаллом и вторым прозрачным электродом.
Приведенные решения не могут решить задачу обеспечения работы устройства фиксации изображения длительной экспозиции в присутствии помех без прерывания фиксации изображения.
Техническим результатом изобретения является обеспечение работы устройства фиксации изображения длительной экспозиции в присутствии различных помех без прерывания фиксации изображения.
Устройство фиксации изображения длительной экспозиции содержит блок формирования изображения, блок фиксации изображения и затвор. В устройство включен дополнительный затвор, соединенный через блок управления, по меньшей мере, с одним датчиком помех.
Кроме того, дополнительный затвор может быть установлен между блоком формирования изображения и блоком фиксации изображения
Помимо этого, дополнительный затвор может быть установлен внутри блока формирования изображения.
Дополнительный затвор также может быть установлен перед блоком формирования изображения.
Кроме этого, дополнительный затвор выполнен быстродействующим.
В частности, датчик помех может быть выполнен в виде датчика вибраций.
Помимо этого, датчик помех может быть выполнен в виде датчика слежения за объектами, способными внести искажения в изображение.
Кроме того, датчик помех может быть выполнен в виде датчика синхронизации с импульсными источниками света.
В частности, блок управления может быть выполнен с возможностью управления как дополнительным затвором, так и основным затвором.
Приведенные примеры датчиков помех не исчерпывают все варианты осуществления данного устройства. Могут быть и другие помехи, при воздействии которых потребуется перекрывать дополнительный затвор.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На Фиг. 1 представлена схема устройства фиксации изображения длительной экспозиции с дополнительным затвором.
На Фиг.2 представлен рисунок, поясняющий работу дополнительного затвора, установленного на телескопе.
На Фиг. 3 представлена блок-схема управления дополнительным затвором от датчиков помех на примере телескопа.
На Фиг. 4 представлена схема устройства фиксации изображения длительной экспозиции, в которой блок управления управляет основным, дополнительным затворами и блоком фиксации изображения.
На Фиг. 5 представлена временная диаграмма функционирования устройства с дополнительным затвором.
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Устройство фиксации изображения длительной экспозиции (Фиг. 1), содержит блок формирования изображения 1, например, объектив, блок фиксации изображения 2, например, сенсор, и затвор 3, который является основным затвором, обеспечивающим начало времени экспозиции и окончание времени экспозиции в блоке фиксации изображения 2. Блок фиксации 2 может быть выполнен на основе фоточувствительных матриц, в частности, выполненных на основе ПЗС-технологии.
Как правило, в устройствах фиксации изображения длительной экспозиции основные затворы 3 - это электронные, механические, электромеханические или электронно-оптические затворы, которые выполняются как затворы с низким быстродействием (например, затворы шторного типа), чтобы исключить негативное влияние на работу устройства фиксации изображения вибраций, электромагнитного излучения, тепла и других негативных воздействий, которые присущи устройствам с высоким быстродействием. Либо это электронные затворы, встроенные в устройство фиксации длительной экспозиции, переход которых в закрытое состояние означает не только перекрытие входного потока электромагнитной энергии, падающей на фоточувствительную матрицу, но и прекращение режима накопления этой энергии с последующим обнулением накопленной энергии.
Устройство длительной экспозиции по изобретению содержит также дополнительный затвор 4, который соединен через блок управления 5 с датчиками помех 6. При этом дополнительный затвор 4 может быть размещен в любом месте перед блоком фиксации изображения 2. Например, он может быть размещен перед блоком формирования изображения 1 (объективом), встроен в блок формирования изображения 1, или установлен после него. В частности, он должен быть установлен на расстоянии от блока фиксации изображения 2 с тем, чтобы механические колебания дополнительного затвора 4, излучаемые им тепловая и электромагнитная энергия не оказывали на блок фиксации изображения 2 существенного негативного влияния.
Устройства фиксации изображения длительной экспозиции применяются прежде всего в тех областях, где требуется фиксировать электромагнитное излучение, в частности, светового диапазона от слабоизлучающих объектов. К таким областям относится астрономия, съемка изображений под микроскопом (микроскопия), в частности, флуоресцентная микроскопия.
На Фиг. 3 приведен пример выполнения блока управления 5 дополнительным затвором 4 с датчиками помех 6 для телескопа 12. Рисунок, поясняющий данный пример применения, приведен на Фиг. 2. Известны ситуации, когда помехой при фиксации изображения на камеру, установленную на телескопе 12, становятся искусственные спутники 14 Земли, оказавшиеся в кадре, либо световые импульсы систем наружного освещения импульсного типа 15 (например, системы, описанной в упомянутом патенте RU 266290), либо когда сейсмическая волна 13 от землетрясения на короткое время нарушает устойчивость телескопа 12 и блока фиксации изображения 2 (сенсора) и вызывает смещение проекции изображения космических объектов на блоке фиксации изображения телескопа.
Дополнительный затвор 4 с целью снижения потерь экспозиции при переключениях и быстрой реакции на появление внезапных и кратковременных помех должен быть быстродействующим, то есть, в частности, обладающим способностью многократно переключаться из открытого состояния в закрытое и обратно за несколько миллисекунд и менее, и может быть выполнен в виде механического или электромеханического устройства (шторка, лепестковый затвор, вращающийся обтюратор и т.п.), либо в виде электронно-оптического устройства (оптическая перегородка на жидких кристаллах и т.п.), либо в другом виде.
Датчик 8 помех сейсмических колебаний, как и колебаний опоры любого прибора, например, микроскопа, от других причин, может быть выполнен в виде датчика вибраций. Датчик 11 ветровой нагрузки также может быть выполнен в виде датчика вибраций.
Датчик 9 помех от свечения пролетающих спутников может быть выполнен в виде датчика слежения за объектами.
Датчик 10 помех в виде засветки от импульсных источников света может быть выполнен в виде датчика синхронизации с импульсными источниками света.
Блок управления 7 (блок управления затворами и блоком фиксации изображения) (Фиг. 4) может быть выполнен с возможностью управления как дополнительным затвором 4, основным затвором так и сенсором блока 2 фиксации изображения. В этом случае он управляет всеми включениями и выключениями блока фиксации изображения 2.
Основной затвор 3 также может быть выполнен как электронный ключ, встроенный в светочувствительную матрицу, при этом включение и выключение матрицы представляет собой по сути одновременно и включение/выключение матрицы, и включение/выключение основного затвора.
Устройство фиксации изображения длительной экспозиции по схеме, показанной на Фиг. 1, работает следующим образом:
Изначально дополнительный затвор 4 находится в открытом состоянии. Это продолжается до момента, когда поступит команда от какого-либо из датчиков помех (8, 9, 10, 11).
Далее включается фоточувствительная матрица блока фиксации изображения 2 (Фиг. 2, Фиг. 4, Фиг. 5). Далее фоточувствительная матрица не будет выключаться все время работы устройства фиксации изображения даже при воздействии на устройство внешних помех. Как уже было сказано, выключение матрицы приводит к потере накопленной световой энергии, и процесс приходится начинать сначала. Затем начинается процесс фиксации изображения путем открытия основного затвора 3 на время Т (Фиг. 5, А). Основной затвор 3 в таких устройствах, как правило, не является быстродействующим. В случае возникновения какой-либо помехи срабатывает соответствующий датчик, например, датчик 8 сейсмических колебаний (Фиг. 5, Б), датчик 9 слежения за спутниками (Фиг. 5, В), датчик 10 системы наружного освещения (Фиг. 5, Г). При срабатывании любого из этих датчиков открытый дополнительный затвор 4 закрывается (Фиг. 5, Д) и препятствует поступлению засвеченного или смещенного изображения. Фоточувствительная матрица блока фиксации изображения 2 остается включенной. Основной затвор 3 продолжает находиться в открытом состоянии. Далее, по окончании действия помехи, соответствующий датчик помехи (блок 8, 9 или 10) отправляет сигнал в блок управления 5, который формирует команду на открытие дополнительного затвора 4. Дополнительный затвор 4 открывается, в этот момент экспозиция возобновляется до момента возникновения следующей помехи, то есть до поступления очередной команды на закрытие от блока управления 5. Основной затвор 3 остается в открытом состоянии до окончания экспозиции независимо от действия помех.
На (Фиг. 5, Е) показан длительный процесс накопления заряда светочувствительной матрицы блока фиксации изображения 2 слабосветящегося объекта. Кривая 16 показывает процесс накопления заряда фоточувствительной матрицы при постоянном свечении объекта, который фотографируют, и при наличии помех, свечение которых отсекается. На кривой 17 показан случай, когда никаких помех нет, и накопление идет непрерывно. Из сравнения этих кривых 16 и 17 видно, что при наличии помех процесс накопления заряда светочувствительной матрицы при постоянном свечении объекта, который фотографируют, требует большего времени.
В реализации устройства по схеме, показанной на Фиг. 4, возникает возможность компенсировать время, потерянное на выключение дополнительного затвора 4 при воздействии каких-либо помех, для выполнения нужной экспозиции и получения изображения необходимого качества. В этом случае блок датчиков помех 6 соединен с блоком управления 7 устройства фиксации изображения длительной экспозиции 2, который одновременно является блоком управления затворами, и передает на блок управления 7 сигнал, содержащий информацию о времени перекрытия дополнительного затвора 4. В результате с помощью блока управления 7 можно увеличить время экспозиции блока фиксации изображения 2, компенсируя таким образом потери времени экспозиции в ходе перекрытия дополнительного затвора 4.
Чтобы качество съемки данного кадра не ухудшилось, необходимо увеличить время экспозиции на величину Ткомп, равную сумме (Т1+Т2+Т3+…), где Т1, Т2 и Т3 отрезки времени, на которые срабатывает дополнительный затвор 4 при воздействии помех.
Блок управления 7 по схеме, показанной на Фиг. 4, увеличивает время Т - время открытия основного затвора 3 на длительность Ткомп. При такой реализации блок управления 7 может управлять и блоком фиксации изображения 2.
В микроскопии, кроме датчика помех от вибрации устройства, может быть применен датчик помех от включенного случайно освещения, который по сути является датчиком синхронизации с освещением.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Изобретение может быть реализовано в уже имеющихся на рынке устройствах, так и во вновь создаваемых устройствах.
Claims (9)
1. Устройство фиксации изображения длительной экспозиции, содержащее блок формирования изображения, блок фиксации изображения и затвор, отличающееся тем, что содержит дополнительный затвор, соединенный через блок управления по меньшей мере с одним датчиком помех.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительный затвор установлен между блоком формирования изображения и блоком фиксации изображения.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительный затвор установлен внутри блока формирования изображения.
4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительный затвор установлен перед блоком формирования изображения.
5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительный затвор выполнен быстродействующим.
6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик помех выполнен в виде датчика вибраций.
7. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик помех выполнен в виде датчика слежения за объектами, способными внести искажения в изображение.
8. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что датчик помех выполнен в виде датчика синхронизации с импульсными источниками света.
9. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок управления выполнен с возможностью управления как дополнительным затвором, так и основным затвором.
Priority Applications (9)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127675A RU2717252C1 (ru) | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Устройство фиксации изображения длительной экспозиции |
CN202080052712.1A CN114144725A (zh) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | 用于捕获长时间曝光图像的装置 |
PCT/RU2020/050190 WO2021045652A1 (ru) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | Устройство фиксации изображения длительной экспозиции |
US17/638,149 US12092951B2 (en) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | Device for capturing a long exposure image |
JP2022512453A JP2023502831A (ja) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | 長時間露光画像を捕捉するためのデバイス |
CA3150305A CA3150305A1 (en) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | Device for capturing a long-exposure image |
EP20861213.5A EP4027195A4 (en) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | LONG EXPOSURE IMAGE FIXATION DEVICE |
KR1020227008429A KR20220054327A (ko) | 2019-09-03 | 2020-08-15 | 긴-노출 이미지를 캡처하기 위한 장치 |
CL2022000530A CL2022000530A1 (es) | 2019-09-03 | 2022-03-03 | Dispositivo para capturar una imagen de larga exposición |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019127675A RU2717252C1 (ru) | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Устройство фиксации изображения длительной экспозиции |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2717252C1 true RU2717252C1 (ru) | 2020-03-19 |
Family
ID=69898379
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019127675A RU2717252C1 (ru) | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Устройство фиксации изображения длительной экспозиции |
Country Status (9)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US12092951B2 (ru) |
EP (1) | EP4027195A4 (ru) |
JP (1) | JP2023502831A (ru) |
KR (1) | KR20220054327A (ru) |
CN (1) | CN114144725A (ru) |
CA (1) | CA3150305A1 (ru) |
CL (1) | CL2022000530A1 (ru) |
RU (1) | RU2717252C1 (ru) |
WO (1) | WO2021045652A1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754303C1 (ru) * | 2020-05-31 | 2021-08-31 | Владимир Эльич Пашковский | Способ снижения воздействия помех при съемке слабосветящихся объектов |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2245989A1 (ru) * | 1973-09-14 | 1975-04-25 | Coulter Information Systems | |
RU93005699A (ru) * | 1993-02-01 | 1995-01-27 | В.Е. Дементьев | Устройство для защиты фотоприемника от световых помех |
RU2042155C1 (ru) * | 1988-07-18 | 1995-08-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астрам" | Устройство для обнаружения объекта на фоне звезд |
KR20060061267A (ko) * | 2004-12-01 | 2006-06-07 | 펜탁스 가부시키가이샤 | 상흔들림 보정 장치를 가진 촬상 장치 |
RU2306584C1 (ru) * | 2006-07-03 | 2007-09-20 | Российская Федерация,от имени которой выступает Государственный заказчик- Федеральное Агентство по атомной энергии | Устройство защиты оптической системы от воздействия лазерного излучения |
Family Cites Families (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5029309A (en) * | 1990-04-11 | 1991-07-02 | Aaron Jones | Photographic exposure control apparatus and method |
JP3771897B2 (ja) * | 2002-11-28 | 2006-04-26 | 元章 西山 | カメラレンズ用遮光装置 |
JP3804617B2 (ja) * | 2003-02-14 | 2006-08-02 | コニカミノルタフォトイメージング株式会社 | 画像処理装置及び方法 |
JP2007003662A (ja) * | 2005-06-22 | 2007-01-11 | Kyocera Corp | 天体撮影装置、天体撮影方法及び天体撮影システム |
US20080044170A1 (en) * | 2006-08-16 | 2008-02-21 | Choon Hwee Yap | Image Capturing System And Method Of Operating The Same |
WO2012035825A1 (ja) * | 2010-09-14 | 2012-03-22 | 富士フイルム株式会社 | 撮像装置及び撮像方法 |
JP5791336B2 (ja) * | 2011-04-01 | 2015-10-07 | キヤノン株式会社 | 画像処理装置及びその制御方法 |
UA68352U (ru) | 2011-08-08 | 2012-03-26 | Национальный Университет "Львовская Политехника" | Приемный канал телескопа передвижного лазерного для локализации искусственных спутников земли |
RU2662907C1 (ru) | 2017-08-24 | 2018-07-31 | Владимир Эльич Пашковский | Способ борьбы с засветкой астрономических приборов светом уличных осветительных приборов |
JP2019135468A (ja) * | 2018-02-05 | 2019-08-15 | 株式会社タムロン | 擾乱光判別装置、擾乱光分離装置、擾乱光判別方法及び擾乱光分離方法 |
-
2019
- 2019-09-03 RU RU2019127675A patent/RU2717252C1/ru active
-
2020
- 2020-08-15 KR KR1020227008429A patent/KR20220054327A/ko not_active Application Discontinuation
- 2020-08-15 EP EP20861213.5A patent/EP4027195A4/en active Pending
- 2020-08-15 CN CN202080052712.1A patent/CN114144725A/zh active Pending
- 2020-08-15 US US17/638,149 patent/US12092951B2/en active Active
- 2020-08-15 CA CA3150305A patent/CA3150305A1/en active Pending
- 2020-08-15 JP JP2022512453A patent/JP2023502831A/ja active Pending
- 2020-08-15 WO PCT/RU2020/050190 patent/WO2021045652A1/ru unknown
-
2022
- 2022-03-03 CL CL2022000530A patent/CL2022000530A1/es unknown
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2245989A1 (ru) * | 1973-09-14 | 1975-04-25 | Coulter Information Systems | |
RU2042155C1 (ru) * | 1988-07-18 | 1995-08-20 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Астрам" | Устройство для обнаружения объекта на фоне звезд |
RU93005699A (ru) * | 1993-02-01 | 1995-01-27 | В.Е. Дементьев | Устройство для защиты фотоприемника от световых помех |
KR20060061267A (ko) * | 2004-12-01 | 2006-06-07 | 펜탁스 가부시키가이샤 | 상흔들림 보정 장치를 가진 촬상 장치 |
RU2306584C1 (ru) * | 2006-07-03 | 2007-09-20 | Российская Федерация,от имени которой выступает Государственный заказчик- Федеральное Агентство по атомной энергии | Устройство защиты оптической системы от воздействия лазерного излучения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2754303C1 (ru) * | 2020-05-31 | 2021-08-31 | Владимир Эльич Пашковский | Способ снижения воздействия помех при съемке слабосветящихся объектов |
WO2021246915A1 (ru) * | 2020-05-31 | 2021-12-09 | Владимир Эльич ПАШКОВСКИЙ | Способ снижения воздействия помех при съемке слабосветящихся объектов |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US12092951B2 (en) | 2024-09-17 |
CN114144725A (zh) | 2022-03-04 |
CL2022000530A1 (es) | 2023-03-24 |
CA3150305A1 (en) | 2021-03-11 |
JP2023502831A (ja) | 2023-01-26 |
KR20220054327A (ko) | 2022-05-02 |
EP4027195A4 (en) | 2023-11-01 |
US20220299841A1 (en) | 2022-09-22 |
WO2021045652A1 (ru) | 2021-03-11 |
EP4027195A1 (en) | 2022-07-13 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6981747B2 (ja) | 飛行時間にもとづく高放射束の光に対する保護のためのシステムおよび方法 | |
RU2717252C1 (ru) | Устройство фиксации изображения длительной экспозиции | |
JP2558174B2 (ja) | カメラの手振れ検知装置 | |
US7319219B2 (en) | System for handling light for intensification by an image intensifier | |
WO2015174065A1 (ja) | カメラ装置 | |
WO2021246915A1 (ru) | Способ снижения воздействия помех при съемке слабосветящихся объектов | |
RU2698077C1 (ru) | Космический телескоп для наблюдения звезд и Земли с наиболее четким качеством изображения | |
JP6505295B2 (ja) | 撮像装置、その制御方法、および制御プログラム | |
Donval et al. | Dynamic sunlight filter (DSF): a passive way to increase the dynamic range in visible and SWIR cameras | |
DK181567B1 (en) | METHOD OF RECORDING ULTRA SHORT EXPOSURE HIGH DYNAMIC FIELD IMAGES AND RELATED IMAGING DEVICE | |
JP6299175B2 (ja) | カメラ | |
EP4096206A1 (en) | Spatial light modulator seeker calibration | |
JPS62175683A (ja) | レ−ザスポット検出装置 | |
Donval et al. | Increasing dynamic range of cameras with dynamic sunlight filter (DSF) | |
US12031860B2 (en) | Photometer | |
RU2803762C2 (ru) | Способ обеспечения работы телескопа и устройство для его реализации | |
GB2464145A (en) | Process for preventing the detection and decoying of a thermal camera and device implementing this process | |
RU169946U1 (ru) | Оптико-электронный модуль с защитой фотоприёмного тракта от воздействия лазерного излучения | |
RU2344499C2 (ru) | Устройство защиты приборов ночного видения от оптических помех | |
RU83856U1 (ru) | Телевизионная система наблюдения | |
Soltau et al. | Performance Characteristics of a Solar MCAO Prototype System at the German Vacuum Tower Telescope in Tenerife | |
Lemasters et al. | Laser bullet trajectory photography | |
WO2023163617A2 (ru) | Способ обеспечения работы телескопа и устройство для его реализации | |
JP2558175B2 (ja) | カメラの手振れ検知装置 | |
CN118131351A (zh) | 基于偏振调制锁相放大的逆光下暗弱目标探测系统及方法 |