<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" article-type="research-article" dtd-version="1.3" xml:lang="ru">
    <front>
        <journal-meta>
            <journal-id journal-id-type="archive">vestnik</journal-id>
                <journal-title-group>
                    <journal-title xml:lang="ru">Журнал "Вестник Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ)"</journal-title>
                </journal-title-group>
                <issn pub-type="epub">2411-1759</issn>
            <publisher>
                <publisher-name>ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет геосистем и технологий (СГУГиТ)"</publisher-name>
                <publisher-loc>
                    <country>RU</country>
                    <uri>https://vestnik.sgugit.ru</uri>
                </publisher-loc>
            </publisher>
            <self-uri xlink:href="https://vestnik.sgugit.ru" />
        </journal-meta>
        <article-meta>
            <article-id pub-id-type="doi">10.33764/2411-1759-2021-26-1-143-149</article-id>
            <article-categories>
                <subj-group>
                    <subject xml:lang="ru">Оптико-электронные приборы и комплексы</subject>
                </subj-group>
            </article-categories>
            <title-group>
                <article-title xml:lang="ru">Определение степени чистоты рабочего поля зрения электронно-оптического преобразователя</article-title>
            </title-group>
            <contrib-group>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">Д. М. Никулин</string-name>
                    <name>
                        <surname>Никулин</surname>
                        <given-names>Д. М.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
                <contrib contrib-type="author">
                    <string-name specific-use="display">В. А. Райхерт</string-name>
                    <name>
                        <surname>Райхерт</surname>
                        <given-names>В. А.</given-names>
                    </name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1" /> 
					<email></email> 
					<bio xml:lang="ru"></bio> 
                </contrib>
            </contrib-group>
            <aff id="aff-1">
                <institution content-type="orgname" xml:lang="ru">Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Россия</institution>
            </aff>
            <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="">
                <day></day> 
				<month></month> 
                <year>2021</year>
            </pub-date>
            <history> 
                <date date-type="received" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
                <date date-type="accepted" iso-8601-date="">
                    <day></day>
                    <month></month>
                    <year></year>
                </date>
			</history>
            <volume>26</volume>
            <issue>1</issue>
            <fpage>143</fpage>
            <lpage>149</lpage>
            <counts>
                <page-count count="7" />
            </counts>
            <permissions>
                <copyright-statement>© Д. М. Никулин, В. А. Райхерт, 2021</copyright-statement>
				<copyright-year>2021</copyright-year>
				<copyright-holder>Д. М. Никулин, В. А. Райхерт</copyright-holder>
				<license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0">
					<license-p>Эта статья дотупна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.</license-p>
				</license>
            </permissions>
            <self-uri xlink:href="http://vestnik.sgugit.ru/arkhiv/opredelenie-stepeni-chistoty-rabochego-polya-zreniya-elektronno-opticheskogo-preobrazovatelya/" />
            <support-group>
				<funding-group>
					<funding-statement xml:lang="ru"></funding-statement>
				</funding-group>
			</support-group>
            <abstract xml:lang="ru">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.</abstract>
            <kwd-group xml:lang="ru">
                <kwd>электронно-оптический преобразователь</kwd>
                <kwd>чистота поля зрения</kwd>
                <kwd>Matlab</kwd>
                <kwd>КМОП-матрица с объективом</kwd>
                <kwd>светлые и темные дефекты</kwd>
                <kwd>автоматизированный контроль</kwd>
                <kwd>инвертированное изображение</kwd>
            </kwd-group>
            <kwd-group xml:lang="en">
                <kwd>image intensifier</kwd>
                <kwd>view field purity</kwd>
                <kwd>Matlab</kwd>
                <kwd>CMOS-matrix with lens</kwd>
                <kwd>light and dark defects</kwd>
                <kwd>automatic control</kwd>
                <kwd>invert image</kwd>
            </kwd-group>
        </article-meta>
    </front>
    <body></body>
    <back>
        <ref-list>
            <ref id="R1">
                <label>1.</label>
                <mixed-citation>Грузевич Ю. К. Оптико-электронные приборы ночного видения. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 276 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R2">
                <label>2.</label>
                <mixed-citation>ГОСТ 21815.15-86. Преобразователи электронно-оптические. Метод контроля степени чистоты поля зрения. – М., 1986. – С. 2–3.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R3">
                <label>3.</label>
                <mixed-citation>Официальный сайт АО «Катод» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://katodnv.com/ru/catalog.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R4">
                <label>4.</label>
                <mixed-citation>Официальный сайт АО «Экран-оптические системы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ekran-os.ru/ru/products.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R5">
                <label>5.</label>
                <mixed-citation>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.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R6">
                <label>6.</label>
                <mixed-citation>Николаев Д. Н. Электронно-оптические преобразователи. История развития и виды поколений // Доклады ТУСУРа. – 2007. – № 1 (15). – С. 29–33.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R7">
                <label>7.</label>
                <mixed-citation>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.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R8">
                <label>8.</label>
                <mixed-citation>Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1 + Simulink 5/6. Работа с изображениями и видеопотоками. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 400 с.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R9">
                <label>9.</label>
                <mixed-citation>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.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R10">
                <label>10.</label>
                <mixed-citation>Chrzanowski K. Computerized station for semi-automated testing image intensifier tubes // Metrology and measurement systems. – 2015. – Vol. XXII, № 3. – P. 371–382.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R11">
                <label>11.</label>
                <mixed-citation>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.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R12">
                <label>12.</label>
                <mixed-citation>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.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R13">
                <label>13.</label>
                <mixed-citation>Носков М. Ф. Оптико-электронная обработка изображений шаровых элементов // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 254–262.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R14">
                <label>14.</label>
                <mixed-citation>Официальный сайт ООО «ЭВС» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.evs.ru/publ_1.php?st=16.</mixed-citation>
            </ref>
            <ref id="R15">
                <label>15.</label>
                <mixed-citation>Ковалевская Т. Е., Овсюк В. Н., Белоконев В. М., Дегтярев Е. В. Фотоника: словарь терминов. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. – 342 с.</mixed-citation>
            </ref>
        </ref-list>
    </back>
</article>