Определение степени чистоты рабочего поля зрения электронно-оптического преобразователя
В статье предложен метод определения степени чистоты рабочего поля зрения электронно-оптических преобразователей. Для решения данной задачи предлагается автоматизировать контроль степени чистоты поля зрения с применением пакета прикладных программ. Автоматизированный контроль предполагает получать изображение рабочего поля экрана и его дальнейшую обработку компьютерными средствами. Это позволяет определять допустимое количество точек и пятен по зонам, размеров и местоположения светлых и темных дефектов. Представлен разработанный авторами алгоритм контроля степени чистоты поля зрения электронно-оптических преобразователей, упрощающий проведение контроля с помощью измерительных приборов и вспомогательных устройств, предлагаемых ГОСТ 21815.15–86. Приведены результаты контроля дефектов в виде светлых точек автоэмиссионного характера и степень чистоты поля зрения в пределах рабочего поля фотокатода с использованием источника света.
Детальная_Инф:
Да
Автор1:
Д. М. Никулин
Афиилиация1:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Автор2:
В. А. Райхерт
Афиилиация2:
Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия
Название статьи:
Определение степени чистоты рабочего поля зрения электронно-оптического преобразователя
Рубрика:
Оптико-электронные приборы и комплексы
Начало_Страница:
143
Конец_Страница:
149
УДК:
681.7.069.32
DOI:
10.33764/2411-1759-2021-26-1-143-149
Год:
2021
Номер:
1
Том:
26
Ключевые слова_RU:
электронно-оптический преобразователь, чистота поля зрения, Matlab, КМОП-матрица с объективом, светлые и темные дефекты, автоматизированный контроль, инвертированное изображение
Ключевые слова_EN:
image intensifier, view field purity, Matlab, CMOS-matrix with lens, light and dark defects, automatic control, invert image
Библиографический список:
1. Грузевич Ю. К. Оптико-электронные приборы ночного видения. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 276 с.
2. ГОСТ 21815.15-86. Преобразователи электронно-оптические. Метод контроля степени чистоты поля зрения. – М., 1986. – С. 2–3.
3. Официальный сайт АО «Катод» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://katodnv.com/ru/catalog.
4. Официальный сайт АО «Экран-оптические системы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekran-os.ru/ru/products.
5. Козырев Е. Н., Гончаров И. Н., Маркина В. А. Основные направления совершенствования электронно-оптических преобразователей // Изв. вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные науки. – 2007. – № 3. – С. 36–38.
6. Николаев Д. Н. Электронно-оптические преобразователи. История развития и виды поколений // Доклады ТУСУРа. – 2007. – № 1 (15). – С. 29–33.
7. Кирпиченко Ю. Р. Зависимость яркости свечения экрана ЭОП от напряжения на его электродах // Доклады Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. – 2014. – № 2 (32). – С. 22–24.
8. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1 + Simulink 5/6. Работа с изображениями и видеопотоками. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 400 с.
9. Никулин Д. М., Райхерт В. А., Звягинцева П. А. Метод измерения коэффициента неравномерности яркости поля зрения электронно-оптического преобразователя // Перспективы науки. – 2019. – Вып. 10 (121). – С. 129–126.
10. Chrzanowski K. Computerized station for semi-automated testing image intensifier tubes // Metrology and measurement systems. – 2015. – Vol. XXII, № 3. – P. 371–382.
11. Bender E. J. et al. Characterization of domestic and foreign image intensifier tubes, infrared imaging systems // Design, Analysis, Modeling and Testing XXIV. – 2013. – Proc. of SPIE, 8706.
12. Ming X. et al. MTF Measurement and analysis of Micro-channel Plate Image Intensifiers // J. Acta Photonica Sinica – 2007 – Vol. 36 (11). – P. 1983−1987.
13. Носков М. Ф. Оптико-электронная обработка изображений шаровых элементов // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 254–262.
14. Официальный сайт ООО «ЭВС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.evs.ru/publ_1.php?st=16.
15. Ковалевская Т. Е., Овсюк В. Н., Белоконев В. М., Дегтярев Е. В. Фотоника: словарь терминов. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. – 342 с.
Ссылка:
/upload/vestnik/sborniki/2021/26_1/143-149.pdf