Функциональный аналого-цифровой преобразователь изображений параллельного типа
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1749882
Авторы: Арапова, Красиленко, Савчук
Текст
СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХРЕСПУБЛИК 1)5 ЗОБР ОПИСАН К АВТОРСКОМУ ТЕЛЬСТВ нститут Е.М;Ара-ЦИФ- РАЖЕектро- нектроГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТПРИ ГКНТ СССР(54) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛОРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗОНИЙ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ТИПА(57) Изобретение относится к оптоэной технике, в частности к оптоэ Изобретение относится к оптоэлектронной технике и может быть использовано в системах обработки изображений.Известен аналого-цифровой преобразователь оптических изображений, содержащий прецизионную электронно-лучевую трубку с фокусирующей отклоняющей системой, блок координатного отклонения, два фотоумножителя и оптическую систему.Недостатками данного устройства являются низкое быстродействие (п реобразование изображений осуществляется последовательно, точка за точкой), ограниченная область применения, сложность исполнения, высокая себестоимость,Известен аналого-цифровой преобразователь изображений, содержащий оптический вход, модулятор входного светового потока, который оптически связан с пороговым устройством, содержащим матрицу фотоприемника, матрицу излучателЕй и пороговые усилители, выход порогового устройства подсоединен на вход мультиплид 1749882 А 1. ным аналого-цифровым преобразователям, и может быть использовано для параллельной обработки изображений. Целью изобретения является расширение динамического диапазона допустимых значений интенсивности входных изображений. Для реализации цели используется матрица светоуправляемых элементов задержки, оптически связанная с оптоэлектро:,ыми триггерами ВЯ- и О-типов. Осново. построения матрицы и триггеров является фото- приемник с полевым генерационным эффектом, характеризующийся большим динамическим диапазОном допустимых значений интенсивности входного светового потока. 3 з,п.ф-лы, 7 ил., 1 табл,катора изображений, к выходам мультипликатора подсоединены оптически управляемые транспаранты с памятью, последние и модулятор входного светового потока управляются электрическими сигналами, вырабатываемыми электронной схемой управления.Недостатками данного преобразователя являются ограниченный динамический диапазон входных освещенностей, ограниченные функциональные возможности и область его применения.Наиболее близким по технической сущности является аналого-цифровой преобразователь изображений, содержащий источник коллимированного светового потока с линейно нарастающей интенсивностью, светообъединительный элемент, пороговый инверсный оптически управляемый транспарант, вход которого связан с выходом светообъединительного элемента, мультипликатор изображений с п-выходами, и оптически управляемых транспаран1749882Составитель В,Красиленкоедактор Г.Бельская Техред М.Моргентал Коррект Заказ 2596 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СС113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5зводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101тов с памятью, и оптоэлектронных затворов, через оптические апертуры которых выходы мультипликатора соединены с входами соответствующих транспарантов с памятью, блок. управления, снабженный постоянным запоминающим устройством, выход сброса которого подключен к управляющему входу источника коллимированного светового потока с линейно нарастающей интенсивностью, и управляющих выходов которого подключены к соответствующим входам оптоэлектронных затворов, а выход синхронизации - к управляющим электродам транСпарантов с памятью, и блок формирования оптического сигнала окончания измерительного интервала.Недостатком известного устройства является ограниченный динамический диапазон допустимой интенсивности входных изображений,Цель изобретения - расширение динамических диапазона допустимой интенсивности входных изображений.Указанная цель достигается тем, что в аналого-цифровом преобразователе изображений, содержащем оптоэлектронный блок картинного типа для формирования измерительных интерваловпервый вход которого является картинным входом устройства, источник коллимированного светового потока, выход которого подключен к второму входу оптоэлектронного блока картинного типа для формирования измерительных интервалов, выход которого связан с входом мультипликатора изображений, и выходов которого связаны с оптическими входами соответствующих и оптоэлектронных затворов, выходы которых связаны с входами соответствующих и картинных элементов памяти, электронный блок управления, снабженный постоянным запоминающим устройством, выход сброса которого подключен к управляемому входу источника коллимированного светового потока, и управляющих выходов которого подключены к соответствующим электрическим входам и оптоэлектронных затворов, а выход синхронизации - к управляющим электродам и картинных зле"ентов памяти, источник коллимированнс светового потока выполнен импульсны с постоянной пиковой интенсивностью, оптоэлектронный блок картинного типа для формирования измерительных интервалов выполнен в виде матрицы светоуправляемых элементов задержки, оптоэлектронного ВЯ-триггера картинного типа и светоделительного элемента, при этом информационный картинный вход матрицы светоуправляемых элементов задержки соответствует каптинному входу устройства, запрещающий ,ртин 15 20 25 40 1-го по и-й выходами БУ 1, оптоэлектронный45 блок 2 картинного типа для формирования 5 10 30 35 50 55 ный вход матрицы светоуправляемых элементов задержки связан с выходом оптоэлектронного ВЯ-триггера картинного типа,В-вход которого связан с выходом источника коллимированного светового потока, а Я-вход - с первым выходом светоделительного элемента, втброй выход которого соответствует выходу оптоэлектронного блока картинного типа для формирования измерительных интервалов,На фиг. 1 изображен функциональный аналого-цифровой преобразователь изображений параллельного типа; на фиг, 2 - элемент матрицы светоуправляемых элементов задержки; на фиг. 3 - схема Ц элемента оптического ВЯ-триггера картинного типа; на фиг. 4 - схема к) элемента блока картинных элементов памяти; на фиг. 5 - схема блока управления; на фиг. 6 - схема работы преобразователя; на фиг. 7 - временные диаграммы работы предлагаемого преобразователя,Функциональный аналого-цифровой преобразователь изображений параллельного типа (ФАЦП ПТ) (фиг, 1) содержит блок 1 управления (БУ 1), оптоэлектронный блок 2 картинного типа для формирования измерительных интервалов, блок 3 картинных элементов памяти (БКП 3), состоящий из п картинных элементов 4 (КЭП 41 - КЭП 4 л) памяти, каждый из которых имеет оптические картинные выходы 51-5 л, являющиеся картинными выходами устройства, управляющие входы 6 и оптические картинные входы 71 - 7, а также мультипликатор 8 изображения (МИ 8) с одним оптическим входом 9 и и оптическими выходами 101-10 л, блок 11 оптоэлектронных затворов (БОЭ 11), состоящий из и оптоэлектронных затворов 03121-0312 п, первые выводы которых соединены с общей шиной, а вторые выводы 131 - 13 л являются управляющими входами оптоэлектронных затворов и соединены с измерительных интервалов, состоящий из матрицы светоуправляемых элементов 14 задержки (МУЭЗ 14) с запрещающим картинным входом 15, информационными картинными оптическими входом 16 и выходом 17, оптический ВЯ-триггер 18 (ВЯ 18) картинного типа с оптическим картинным Я-входом 19 установки и В-входом 20 сброса и оптическим картинным выходом 21, который оптически связан с запрещающим оптическим входом 15 МУЭЗ 14, источник 22 плоскопараллельного импульсного светового потока (ИСП 22), оптический картинный выход которого соединен с оптическим В- входом 20 сброса ВЯ 18, а управляющийвход 23 МСП 22 соединен с (и+1)-м выходом БУ 1, оптический выход 17 МУЭЗ 14 через светоделитель 24 с двумя выходами соединен с оптическим Я-входом 19 ВЯ 18 и через отражательс оптическим входом 9 МИ 8, выходы 101-10 которого через оптические апертуры соответствующих оптоэлектрон-: ных затворов 0312 - 0312 л БОЭ 11 соединены с оптическими входами 7 - 7 л соответствующих КЭП 4 гКЭП 4 управляющие входы 6 которых соединены с (и+2)-м выходом БУ 1.В предлагаемом преобразователе компоненты блока оптоэлектронных затворов, матрицы светоуправляемых элементов задержки, оптического ВЯ-триггера картинного типа реализованы на одном и том же универсальном элементе - фотоприемнике 25 с полевым генерационным эффектом(БП 25)(фиг, 2 - 4),МУЭЗ 14 содержит и х в элементов, каждый из которых включает фотоприемник с полевым генерационным эффектом (в дальнейшем - фотоприемник), первый вывод которого соединен с шиной питания, второй вывод фотоприемника соединен с катодом фотодиода, анод которого соединен с диной нулевого потенциала и первым выводом конденсатора, второй вывод которого соединен с третьим выводом фотоприемника и анодом светоизлучателя, катод которого через резистор соединен с шиной нулевого потенциала, Оптический вход фотоприемника является информационным входом светоуправляемого элемента задержки, оптический вход фотодиода является запрещающим оптическим входом, а оптический выход светоизлучателя есть оптический импульсный выход светоуправляемого элемента задержки, Совокупность оптических входов фотоприемников матрицы светоуправляемых элементов задержки является информационным оптическим картинным входом матрицы, совокупность оптических входов фотодиодов светоуправляемых элементов задержки есть запрещающий оптический картинный вход матрицы, а совокупность оптических импульсных выходов светоуправляемых элементов задержки является оптическим картинным импульсным выходом матрицы.Элемент матрицы 14 светоуправляемых элементов задержки (МУЭЗ 14 Ц) (фиг. 2) содержит фотоприемник БП 25, первый вывод 26 которого соединен с шиной питания (Елит), второй вывод 27 БП 25 соединен с катодом фотодиода (ФД) 28, анод которого соединен с шиной нулевого потенциала и первым выводом конденсатора (С) 29, второй вывод которого соединен с третьим вы 45 Схема Ц элемента оптического ВЯтриггера картинного типа (ВЯ 18 Ц)(фиг. 3) 50 содержит фотоприемник БП 25, первыйвывод 26 которого соединен с шиной пита ния (Ели;), а второй вывод 27 - с катодом,анод которого соединен с шиной нулевого потенциала, с которой через регистор (В) 55 32 соединен катод светоизлучателя (СИ)31, анод которого соединен с третьим выводом 30 БП 25. При этом оптический вход БП 25 является информационным оптическим Я-входом 33 элемента ВЯ 18 Ц, опти 5 10 15 20 25 30 35 40 водом 30 БП 25 и анодом светоизлучателя (СИ) 31, катод которого через резистор(В) 32 соединен с шиной нулевого потенциала. Оптический вход 33 БП 25 является информационным входом МУЭЗ 14 Ц, оптический вход 34 ФД 28 является запрещающим оптическим входом, а оптический выход 35 СИ 31 является оптическим импульсным выходом МУЭЗ 14 Ц, Совокупность оптических входов 33 БП 25 элементов Ц МУЭЗ 14 является информационным оптическим картинным входом 16 МУЭЗ 14 и информационным входом ФАЦПИ ПТ. Совокупность оптических входов 34 ФД 28 элементов Ц МУЭЗ 14 является запрещающим картинным входом 15 МУЭЗ 14, а совокупность оптических импульсных выходов 35 элементов Ц МУЭЗ 14 является оптическим картинным выходом 17 МУЭЗ 14,Зависимость времени от снятия запрещающего сигнала элемента матрицы свето- управляемых элементов задержки до появления выходного импульса фотоприемника тд от входной интенсивности и от величины емкости конденсатора С представлена на фиг. 7,Оптический ВЯ-триггер 18 картинного типа (ВЯ 18) содержит и в оптических дискретных ВЯ-триггеров, каждый из которых включает фотоприемник, первый вывод которого соединен с шиной питания, второй вывод фотоприемника соединен с катодом фотодиода, анод которого соединен с шиной нулевого потенциала, с которой через резистор соединен катод светоизлучателя, анод которого соединен с третьим выводом фотоприемника. При этом оптический вход фотоприемника является информационным оптическим Я-входом ВЯ-триггера картинного типа, оптический вход фотодиода является информационным оптическим В-входом ВЯ-триггера картинного типа, аоптический выход светоизлучателя есть оптический выход ВЯ-триггера картинного типа и оптически связан с оптическим входомфотоприемника,10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ческий вход ФД 28 является информационным оптическим В-входом 34 элемента ВЯ 18 ц, а оптический выход 35 СИ 31 является оптическим выходом элемента ВЯ 18 й и оптически связан с оптическим входом БП 25, Совокупность информационных оптических Я-входов 33 элементов ВЯ 18 ц является информационным оптическим Я-входом 19 ВЯ 18, совокупность информационных оптических В-входов 34 элементов ВЯ 18 Ц является информационным оптическим В-входом 20 ВЯ 18, а совокупность оптических выходов 35 элементов ВЯ 18 ц является оптическим выходом 21 ВЯ 18,Блок картинных элементов памяти (БКП 3) содержит в качестве элемента памяти оптический О-триггер, состоящий из фотоприемника, первый вывод которого соединен с управляющей шиной питания, второй вывод фотоприемника соединен с анодом светоизлучателя, катод которого соединен с шиной нулевого потенциала, При этом совокупность оптических входов фотоприемника является информационным оптическим О- входом оптического О-триггера, совокупность оптических выходов светоизлучателя есть оптический выход оптического О-триггера, а управляющая шина питания является управляющим входом картинного элемента памяти,Схема Ц элемента блока 3 картинных элементов 4 памяти (КЭП 4 цД(фиг, 4) содержит фотоприемник, первый вывод 26 которого соединен с управляющей шиной питания, а третий вывод 30 - с анодом светоизлучателя (СИ) 31, катод которого соединен с шиной нулевого потенциала. При этом оптический вход 33 БП 25 является информационным оптическим О-входом элемента КЭП 4 ц, оптический выход 35 СИ 31 является -м оптическим выходом 5 ФАЦПИ Пт, Совокупность оптических входов 33 элементов КЭП 4 ц является информационными оптическими О-входами 71 - 7 п БКПЗ КЭП 41-П, совокупность оптических выходов 35 элементов КЭП 4 ц является оптическими выходами 51-5 П БКП 3 КЭП 41-и ФАЦПИ ПТ, а управляющая шина 6 питания является управляющим входом 27 БП 25 элементов КЭП 4 ц блока 3 картинных элементов памяти,Блок 1 управления (БУ 1) (фиг. 5) содержит тактовый генератор (ТГ) 37, управляющий вход которого является управляющим входом 36 ФАЦПИ ПТ, а выход ТГ 37 подключен к счетному входу счетчика СЧ) 38, выход которого соединен с адресными входами постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) 39, выходы которого определяются прошивкой ПЗУ 39 и являются управляющими выходами 13,23 и 6 блока управления, которые соответственно подключены к управляющим входам оптоэлектронных затворов, управляющему входу источника .плоскопараллельного импульсного светового потока и управляющим электродам картинных элементов памяти. Кроме того, мультипликатор 8 изображения (МИ 8) содержит и призм с полупрозрачными отражателями и имеет один параллельный оптический вход 9 и и оптических выходов 101 - 10 П, каждый из которых через оптоэлектронные затворы 03121 - 0312 П соответственно соединен с оптическими входами 71 - 7 П соответствующих картинных элементов КЭП 41 - КЭП 4 П памяти,Кроме того, блок 11 оптоэлектронных затворов (БОЗ 11) содержит и оптоэлектронных затворов 03121-0312 П, первые выводы которых соединены с общей шиной, а вторые выводы являются управляющими входами оптоэлектронных затворов и соединены с выходами 13 блока управления ФАЦПИ ПТ работает следующим образом.Пусть в начальный момент времени оптический ВЯ-триггер 18 картинного типа находился в определенном состоянии. В момент подачи управляющего сигнала с выхода 23 БУ 1 включается ИСП 22, на его выходе возникает оптический кратковременный импульс 20 по всей оптической апертуре ВЯ-триггера 18 картинного типа, что приводит к исчезновению оптического единичного сигнала на оптическом выходе 15 ВЯ-триггера 18 и, соответственно, на запрещающих входах МУЭЗ 14. Сигнал на запрещающем входе какого-либо отдельного элемента МУЭЗ 14 снимается и вследствие этого ток фотодиода практически уменьшается до темнового тока и ток подложки фотоприемника (БП) элемента МУЭЗ 14 не запрещает работать прибору по информационномуу входу (входной интенсивности). В результате этого через определенное время после снятия запрещающего сигнала под воздействием входного сигнала определенного уровня интенсивности в БП накапливается соответствующий заряд и через время, обратно пропорциональное входному уровню интенсивности, БП на своей нагрузке генерирует короткий оптический импульс, Время о 1 снятия запрещающего сигнала до появления выходного импульса БП тзад зависит от входной интенсивности и от величины емкости конденсатора С, как показано на фиг, 7,Так как в качестве нагрузки используется светоизлучатель (СИ), то на соответствующих оптических выходах 9 МУЭЗ 14 будут5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 сформированы оптические короткие импульсы, время появления которых относительно сигнала 23 с БУ 1 будет однозначно связано с соответствующими уровнями интенсивностей на оптическом информационном входе МУЭЗ 14 оптоэлектронного блока 2 картинного типа для формирования измерительных интервалов:тзад ( -+К(С, П)/вх( 1)где Хзад (1,- время относительного запуска до появления оптического импульса на выходе (1, -го элемента МУЭЗ 14;К(С, П) - константа, зависящая от емкости С конденсатора (, -го элемента МУЭЗ 14 и параметра П (напряжение питания);вх(,- входная интенсивность (1, -го элемента МУЭЗ 14.После появления оптического импульса на выходе (, -го элемента МУЭЗ 14 этот оптический импульс, поступая на соответствующий оптический Я-вход КЯ-триггера 18, устанавливает его в единичное состояние, а появление оптического единичного импульса на выходе 15 блокирует посредством освещения ФД работу соответствующего элемента МУЭЗ 14 до появления следующего единичного импульса с выхода 23 БУ 1, Это происходит из-за того, что ФД освещается Оптическим выходом 15 ВЯ-триггера 18, ток его увеличивается и ток подложки БП возрастает настолько, что накопленные заряды рассасываются на общую шину через освещенный ФД, Кроме того, в момент запуска МУЭЗ 14 сигналом б с выхода БУ 1 картинные элементы памяти блока БКП 3 обнулились посредством снятия с управляющей шины питания управляющего питания на время действия запускающего импульса 23, после чего напряжение питания подавалось на элементы БКП 3, но так как на их входах сигналы в начальный момент времени отсутствуют, то и состояния этих картинных элементов БКП 3 соответствуют "нулевому", т.е, светоизлучатели этих картинных элементов находятся в невозбужденном состоянии. Допустим, что на входе(,-го элемента МУЭЗ 14 будет интенсивность входа 1 вх(, , что соответствует появлению импульса 9 через тзад (1,В результате этот оптический импульс 9 будет размножен МИ 8 и одновременно в момент времени, равный азад (1, И, подается на и картинных элементов памяти БКП 3 по адресу (,через соответствующие затворы БОЭ 11. Так как оптоэлектронные затворы БОЭ 11 могут находиться в двух состояниях (могут пропускать оптический импульс или не пропускать), что определяется сигналами 10 и 13, то только те элементы БКП 3, оптоэлектронные затворы которых будут откры-. ты прошедшим через них оптическим импульсом 71 - 7 П, воздействующим на оптические входы соответствующих элементов БКП 3, переведутся в возбужденное состояние (единичное) и зафиксируют этс состояние до следующего сигнала б сброса с БУ 1 на выходах 51 - 5 П ФАЦПИ ПТ (работа ФАЦПИ ПТ наглядно представлена на фиг.6). Прошивка ПЗУ определяет закон разбиения временного интервала времени преобразования на гп отрезков и формирует тем самым бинарные последовательности во времени сигнала 71 - 7 п (т,есигналов 3,1,З.п, где 3 - выходное состояние элементаБОЭ 11), На фиг, 6 закон разбиения временного интервала времени преобразованиядвоичный, стремя цикла преобразования Тцикл определяется как Тцикл = Тпр + тсбр,где Тцикл - время цикла тактового генератора ТГ 37;Тлр - время активного преобразования. которое равно 2 пТ.,= : Т;п - число картинных выходов 51 - 5 п ФАЦПИ ПТ;1 сбр - вРемЯ сбРоса,Прошивка ПЗУ представлена в таблице. где Ап+ю - текущий адрес ячейки ПЗУ; ив число циклов ТГ 37, необходимое для вклю чения схемы ФАЦПИ ПТ; т - число циклов ТГ 37, определяемое из фиг. б по вормуле гп 1 = А, где А = Т/Тг, округленое до большего целого числа, полученное отделения Т, на Т= 1, 8; гп 9 - число циклов ТГ 37, необходимое для включения схемы ФАЦПИ ПТ,Изменяя с помощью прошивки в ПЗУ разбиение временного интервала времени преобразования на гп отрезков и формируя тем самым бинарные последовательности во времени выгодных сигналов элементов БОЭ 11 (31,3 п), легко осуществить любое функциональное преобразование интенсивности оптического изображения в код, Если по оси интенсивности (фиг, 6) разбить входную интенсивность 1 вх на гп равномерных участков, то, найдя соответствующие моменты времени по временной оси, легко определить соответствующие моменты времени (адреса ПЗУ), на которых необходимо осуществить смену выходных сигналов ПЗУ (31.3 п). Кроме того, не изменяя эти моменты времени (адреса ПЗУ), а изменяя уровень сигнала 3; на конкретном участке временной оси (или прошивку ПЗУ), можноодному и тому же диапазону освещен настей поставить в соответствие различные кодовые комбинации и тем самым осуществлять преобразование по любому функциональному закону,Выполнение оптоэлектронного блока картинного типа для формирования измерительных интервалов на основе матрицы светоуправляемых элементов задержки с обратно пропорциональной зависимостью времени задержки от входной интенсивности позволяет расширить область входных интенсивностей в область более низких, которые легче различить, так как время задержки увеличивается,Формула изобретения 1, Функциональный аналого-цифровой преобразователь изображений параллельного типа, содержащий оптоэлектронный блок картинного типа для формирования измерительных интервалов, первый вход которого является картинным входом устройства, источник коллимированного светового потока, выход которого подключен к второму входу оптоэлектронного блока картинного типа для формирования измерительных интервалов, выход которого связан с входом мультипликатора изображений, и выходов которого связаны с оптическими входами соответствующих и оптоэлектронных затворов, выходы которых связаны с входами соответствующих и картинных элементов памяти, электронный блок управления, снабженный постоянным запоминающим устройством, выход сброса которого подключен к управляемому входу источника коллимированного светового потока, и управляющих выходов которого подключены к соответствующим электрическим входам п оптоэлектронных затворов, а выход синхронизации - к управляющим электродам и картинных элементов памяти, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью расширения динамического диапазона допустимых значений интенсивности входных изображений, источник коллимированного светового потока выполнен импульсным с постоянной пиковой интенсивностью, оптоэлектронный блок картинного типа для формирования измерительных интервалов выполнен в виде матрицы светоуправляемых элементов задержки, оптоэлектронного В 5-триггера картинного типа и светоделительного элемента, при этом информационный. картинный вход матрицы светоуправляемых элементов задержки соответствует картинному входу устройства, запрещающий картинный вход матрицы светоуправляемых элементов задержки связан с выходом оптоэлектронного ЙЯ 10 15 20 25 30 35 40 каждый из которых включает в себя фото- приемник с полевым генерационным эф 45 50 55 триггера картинного типа, К-вход которого связан с выходом источника коллимированного светового потока, Я-вход - с первым выходом светоделительного элемента, второй выход которого соответствует выходу оптоэлектронного блока картинного типа для формирования измерительных интервалов,2, Преобразователь по п, 1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что матрица светоуправляемых элементов задержки содержит п элементов, каждый из которых включает в себя фотоприемник с полевым генерационным эффектом, первый вывод которого соединен с шиной питания, второй вывод фотоприемника с полевым генерационным эффектом соединен с катодом фотодиода, анод которого соединен с шиной нулевого потенциала и первым выводом конденсатора, второй вывод которого соединен с третьим выводом фотоприемника с полевым генерационным эффектом и анодом светоизлучателя, катод которого через резистор соединен с шиной нулевого потенциала, при этом совокупность оптических входов фотоприемников с полевым генерационным эффектом всех элементов матрицы светоуправляемых элементов задержки является информационным картинным входом последней, совокупность входов фотодиодов всех элементов матрицы - запрещающим картинным входом последней, а совокупность выходов светоизлучателей всех элементов матрицы - картинным выходом последней,3, Преобразователь по п. 1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что оптоэлектронный ВЯ-триггер картинного типа содержит иа оптоэлектронных дискретных ВЯ-триггеров,фектом, первый вывод которого соединен с шиной питания, второй вывод фотоприемника с полевым генерационным эффектом соединен с катодом фотодиода, анод которого соединен с шиной нулевого потенциала, соединенной через резистор с катодом светоизлучателя, анод которого соединен с третьим выводом фотоприемника с полевым генерационным эффектом, при этом оптические входы фотоприемников с полевым генерационным эффектом всех оптоэлектронных дискретных ЯЯ-триггеров составляют Я-вход оптоэлектронного ЙЯ-триггера картинного типа, входы фотодиодов всех оптоэлектронных дискретных ЯЯ-триггеров составляют Й-вход оптоэлектронного ВЯ- триггера картинного типа, а выходы свето- излучателей всех оптоэлектронных дискретных ЯЯ-триггеров составляют выходоптоэлектронного ЙЯ-триггера картинноготипа. 4, Преобразователь по и. 1, о т л и ч а ющ и й с я тем, что каждый из картинных элементов памяти выполнен в виде оптоэлектронного О-триггера, содержащего фотоприемник с полевым генерационным эффектом, первый вывод которого соединен с управляющей шиной питания, второй вывод - с анодом светоизлучателя, катод которого соединен с шиной нулевого потенциала, при этом совокупность оптических входов фотоприемников с полевым генерационным эффектом всех картинных 5 элементов памяти является О-входом оптоэлектронного О-триггера, совокупность выходов светоизлучателей всех картинных элементов памяти является выходом оптоэлектронного О-триггера, а управляющая 10 шина питания является управляющим входом картинных элементов памяти.
СмотретьЗаявка
4723380, 26.07.1989
ВИННИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КРАСИЛЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, САВЧУК ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА, АРАПОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
МПК / Метки
МПК: G02F 7/00
Метки: аналого-цифровой, изображений, параллельного, типа, функциональный
Опубликовано: 23.07.1992
Код ссылки
<a href="https://patents.su/11-1749882-funkcionalnyjj-analogo-cifrovojj-preobrazovatel-izobrazhenijj-parallelnogo-tipa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Функциональный аналого-цифровой преобразователь изображений параллельного типа</a>
Предыдущий патент: Оптический элемент а. ю. щелокова
Следующий патент: Стенд для испытания фотоаппаратов
Случайный патент: Светодиод