SU561202A1 - Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм - Google Patents

Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм

Info

Publication number
SU561202A1
SU561202A1 SU2317238A SU2317238A SU561202A1 SU 561202 A1 SU561202 A1 SU 561202A1 SU 2317238 A SU2317238 A SU 2317238A SU 2317238 A SU2317238 A SU 2317238A SU 561202 A1 SU561202 A1 SU 561202A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
waveforms
signal
axis
optical recognition
incoherent optical
Prior art date
Application number
SU2317238A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Сергеевич Черепаха
Original Assignee
Харьковский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.В.И.Ленина
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 Харьковский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.В.И.Ленина filed Critical Харьковский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.В.И.Ленина
Priority to SU2317238A priority Critical patent/SU561202A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU561202A1 publication Critical patent/SU561202A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

(54) СПОСОБ НЕКОГЕРЕНТН Изобретение относитс  к области кибернетики и вычислительной техники, а именно к способам оптической обработки информации, использующим некогерентное излучение, в частности, к коррел ш ошюму анализу сигналограмм. Известны способы распознавани  с параллельными (одновременными) преобразовани ми изображений , в которых коррел ционный анализ сигналограмм осуществл ют путем пространственной модул ции с помощью транспаранта (маски) и последующих пространственного интегрировани  и преобразовани  потока излучени  в электрический сигнал, соответствуюшлй свертке в направлении оси времени (11. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности  вл етс  способ коррел ционного распознавани  2, основа1П1ый на оптическом воспроизведении сигналограммы, модул ции светового потока эталонной сигналограммой, пространственном интегрнровании и преобразовании светового потока в электрический сигнал. В известном способе исследуема  сигналограмма воспроизводитс  распределением  ркости на экране ЭЛТ, а друга  (эталонна ) - распредеС ПТИЧЕСКОГО РАСПОЗНАВАНИЯ ЛОГРАММ лением оптической плотности на фотопленке (транспаранте ). Точность вычислен1Ш с помощью этого способа коррел шюнного анализа сигналограмм ограничена значительной величшюй дисперсии распределени  двумерного сигнала относительно линии сигналсграммы . Уменьщение дисперсии распределени  св зано с уменьщением отнощени  сигнал/шум и не позвол ет повысить точность вьршслений, в частпоста затрудн ет точное выделение экстремума коррел щюнной фуиктш. Целью изобретени   вл етс  noBbimeime точности выделеш  экстремума коррел ционной функции. Это достигаетс  тем, что по предложенному способу оптически формируют дополнительную исследуемую сигналограмму, смещенную по оси орщшат, и модулируют проход щий световой поток не менее, чем двум  смещенными по оси ординат эталонными сигналограммами. При применении транспаранта-позитива (эталонной сигналограммы) выходной сигнал, соответствующий свертке в направлении временной оси (оси абсцисс) сигналограммы, в точке О имеет значение, близкое к нулю, а в области малых | имее два максимума. Провал пыхоано о сигнала в точке --0 имеет крутьге фронгы и малую велишну Д в основании. Этот провал может служить информацией о близости коррелируемых сигмалограмм . При применении транспаранта-негатива происхо )дит инверси : в точке 0 имеет место макснм м с крутыми фронтами и малой величиной Д в основании, а в области малых|| два минимума. Предлагаемый способ коррел ционного анализа сигналограмм может быть реализован с помощью устройства, схема которого приведена на фиг. 1. Устройство содержит блок 1 смещени  сигналограмм , подключенную к нему двухлучевую воспроизвод щую трубку 2 с системами отклонени  и развертки луча, последовательно размещенные на одной оптической оси с трубкой оптическ то систему 3, транспарант 4 и приемник 5 излучени . Анализируемый сигнал поступает на блок 1 смещени  сигналограмм. Электрически смещенные одан относительно другого сигналы, поступают на отклон юище системы трубки 2. Рас.гредепение  ркости В в направлении оси/ амплитуд сигнала на экране трубки 2 показано на фиг. 2. На трансг-аранте 4 распределением коэффициента Р пропускани  сформировано позитивное изображение трех смещенных одна относительно другой сигналограмм . Распределение коэффиШ1ента пропускани  / в направлении оси v амплитуд сигнала представлено на фиг. 3. Оптическа  система 3 проецирует сигналограмму , сформированную на экране трубки 2, на транспарант 4 со смещением в направлении оси a fflлитyд. Сигнал на выходе приёмника 5 излучени , соответствующий свертке смещенных в на правлении оси амплитуд сигналограмм, представлен на фиг. 4 сплощной линией (дл  сравнени  на фиг. 4 штриховой линией изображена функци , соответствующа  свертке несмещенных сигналограмм ). Наличие дополнителы1ых фронтов выходного сигнала в окрестности малых j J позвол ет при
Выход необходимости без дополнительных схемных решений осуществл ть поиск гжстремума градиентным методом с захватом в ншроком и узком диапазонах формирование на транспаранте и на другом носителе нескольких сигналограмм, смещенных одна относительно друюй, позвол ет существенно повысить отношение сигнал/щум при прочих равных услови х. При этом амплитуда .вы.ходного сигнала пропорциональна величине А - J«(N- 1), I де а - амплитуда выходного сигнала при формировании на носителе но одной сигналограмме, N общее число сформированных сигналограмм. Сочетание смещени  сигналограммПри оптическом их совмещении сформированием па носител х нескольких смеп1еиных сигналограмм улучшает как раз ещение по полю апализируемых изображений , так и отношеЕ1ие сигнал/щум, что существенFfo повьплагт точность вычислений. d) :. р м у .I а изобретени  Способ некогерентного оптического распознавани  сигналограмм, основанный на оптическом воспроизведении исследуемой сигналограммы, модул ции светового потока эталонной сигналограммой , пространственном интегрировании и преобразовании светового потока в электрический сигнал, отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности, оптически формируют дополнительную исследуемую си11 алограмму, смещенную по оси ординат, и модулир тот проход щий световой поток не менее, чем двум  смещенными по оси ординат эталонными сигналограммами. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР №269628, М.Ки606С9/00, 1970. 2.Патент США N 2980332, ПКИ 235-189, 1956.
fuj 4
SU2317238A 1976-01-22 1976-01-22 Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм SU561202A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2317238A SU561202A1 (ru) 1976-01-22 1976-01-22 Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2317238A SU561202A1 (ru) 1976-01-22 1976-01-22 Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU561202A1 true SU561202A1 (ru) 1977-06-05

Family

ID=20646574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2317238A SU561202A1 (ru) 1976-01-22 1976-01-22 Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU561202A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP3023694B2 (ja) 多参照画像用光パターン認識方法
Thomas Optical spectrum analysis of large space bandwidth signals
CN109804229B (zh) 电磁波相位振幅生成装置、电磁波相位振幅生成方法以及存储有电磁波相位振幅生成程序的非临时记录介质
US5239595A (en) Optical method for identifying or recognizing a pattern to be identified
US3398269A (en) Polychromatic optical correlator
US4099249A (en) Doppler processing method and apparatus
US3461420A (en) Wavelet reconstruction process of increased resolution
GB1439435A (en) Method of determining the modulation transfer function
EP0010791A1 (en) Method and device for inspecting a moving sheet material for streaklike defects
US4073010A (en) Correlation methods and apparatus utilizing mellin transforms
US3006713A (en) Seismic data display
US4139897A (en) Fast two dimensional fourier transform device
SU561202A1 (ru) Способ некогерентного оптического распознавани сигналограмм
US3794406A (en) Method of and apparatus for optical multiple filtering
US3486016A (en) Coherent simultaneous cross-correlating signal separator
DE69622023D1 (de) Gerät zur wiedergabe eines optisch lesbaren aufzeichnungsträgers
FR2368028A1 (fr) Procede et dispositif pour verifier les objectifs
US3636261A (en) Method and apparatus for optical speech correlation
US3066300A (en) Displaying seismic signal character
US3597525A (en) Electrical junction means
SU488230A1 (ru) Персептрон
US4039843A (en) Complementary mask image digitizer method and apparatus
SU615506A1 (ru) Способ определени степени шероховатости поверхности
JP2502851B2 (ja) 物体の形状および位置の測定装置
SU378897A1 (ru) Многоканальный когерентный оптический низкочастотный анализатор спектра