Сканирующие системы для расшифровки графиков
Огромное количество графических (аналоговых) зависимостей получается и документируется с помощью разнообразной автоматической регистрирующей аппаратуры. В медицине, геофизике, метеорологии, при промышленных испытаниях, вообще во многих отраслях народного хозяйства и в научных исследованиях затрачивается большое время на расшифровку аналоговых графических изображений, т.е. на измерение параметров графиков и выдачу результатов измерения в цифровом виде.
Для повышения производительности труда при расшифровке графиков разработаны как специализированные, так и серийно выпускаемые промышленностью полуавтоматические расшифровочные устройства.
В полуавтоматических устройствах основную операцию распознавания кривой на общем поле записи выполняет человек-оператор. Имеются расшифровочные системы, предназначенные для расшифровки определенных видов записи, работающие автоматически с высокой производительностью при минимальном участии оператора.
Рис. 12.4. Графическая запись функций: а – x(t); б – x(у)
Графическая запись измеряемых величин на плоскости может быть в виде функций одного аргумента [в большинстве случаев — в виде функций времени xi = x(t)] и функций двух аргументов — z = φ(x,у) (рис. 12.4). При записи нескольких измеряемых величин на одном документе они могут не пересекаться (рис. 12.5,а) и пересекаться (рис. 12.5,б).
Рис. 12.5. Основные виды графических записей:
а – непересекающиеся графики; б – непересекающиеся графики
Графическая запись характеризуется преимущественно яркостью и цветовым тоном. Обычно яркость кривой сама по себе не является информативным признаком. Уровень ее должен быть достаточным для того, чтобы положение кривой различалось с помощью воспринимающего элемента на уровне шумов, образованных окружающим запись фоном. Цветовой тон записи определяет спектральные характеристики воспринимающего элемента. Иногда используется маркировка многоканальных записей с помощью их различного цветового тона. Минимальная толщина кривой, которая может быть обнаружена, определяется разрешающей способностью воспринимающего элемента.
При автоматической расшифровке применяются четкие изображения на бумаге, имеющей коэффициент отражения больше 0,5.
При расшифровке графиков широко используется изменение скоростей записи и расшифровки: расшифровка обычно производится со скоростями, обеспечивающими наилучшую производительность и точность при использовании данной ИС.
Обычно графики расшифровываются, исходя из требований восстановления непрерывной кривой. Скорость движения ленты ограничивается обычно требованием неизменности ординаты кривой в течение расшифровки. В подавляющем большинстве ИС для расшифровки графиков используется равномерное квантование по аргументу.
Ордината графических изображений может измеряться всеми известными методами уравновешивания и совпадения. Однако наибольшее применение имеет развертывающее уравновешивание с преобразованием ординат графика в пропорциональные им интервалы времени и последующим измерением полученных интервалов.
Кривая на непрозрачных носителях выделяется путем восприятия отраженного света, на прозрачных носителях — проходящего света. Сканирование может выполняться непосредственно воспринимающим элементом или сканирующим лучом при неподвижном воспринимающем элементе. В качестве воспринимающих элементов используются фотоприемники (фотоэлектронные умножители, фотосопротивления, фотодиоды и фототранзисторы) с соответствующими оптическими устройствами, обеспечивающими согласование свойств фотоприемников и изображений. Источники света — лампочки накаливания, электронно-лучевые трубки и т. п.
Рис. 12.6. Оптико-механические развертывающие устройства:
а – с перемещающимся фотодатчиком ФД; б – с качающимся зеркалом КЗ и неподвижным фотодатчиком; в – с перемещающимся зеркалом магнитоэлектрическим вибратором МЭВ;
Гр – график
Сканирующие движения обеспечиваются с помощью оптико-механических (рис. 12.6) или электронных (рис. 12.7) развертывающих устройств. Перемещающийся в направлении измеряемой ординаты фотоприемник показан на рис. 12.6,а, развертывание луча с помощью качающихся зеркал — на рис. 12.6,б, в. При применении перемещающегося луча возникают погрешности расшифровки, связанные с изменяющимся отношением угла поворота зеркала к перемещению луча по поверхности графика. Для уменьшения этой погрешности либо делается неравномерным движение качающегося зеркала, либо изменяется при расшифровке форма носителя, на которой записано графическое изображение.
Рис. 12.7. Электронное развертывающее устройство:
Гр – график; Л – линза; ФД1 – фотодатчик отраженного света; ФД2 – фотодатчик проходящего света
Рис. 12.8. Применение видикона: Гр – график; Л – линза; В – видикон
На рис. 12.8 графическое изображение преобразуется в фотопроводящем слое (трехсернистая сурьма, окись свинца и др.) видикона (типа ПЗС-матрицы) в потенциальный рельеф, который при последующем режиме коммутации преобразуется в токовый сигнал, определяемый изменением потенциала фотопроводящего слоя в освещенных точках.
В настоящее время разработано и используется довольно большое количество разнообразных сканирующих ИС, предназначенных для расшифровки непересекающихся, пересекающихся цветных и одноцветных графических изображений (функций времени).
Рис. 12.9. Структурные схемы расшифровки графиков
Структурные схемы ИС расшифровки одной кривой с оптико-механическим сканирующим устройством (рис. 12.9) включают лентопротяжный механизм ЛПМ, обеспечивающий непрерывное или шаговое перемещение ленты, сканирующие устройства СкУ, фотодатчики, воспринимающие начало Н, конец К рабочего диапазона графика, и фотодатчики О, отмечающие момент пересечения сканирующего луча и кривой, а также генераторы пилообразных кривых G/, импульсов GN, ключи k1 и k2 и счетчики импульсов. На рис. 12.9 показаны три типичные структурные схемы. На схеме, содержащей генератор G/, луч перемещается поперек ленты с постоянной скоростью. При этом перемещении выделяется j-я ордината кривой.
С помощью фотоприемников Н и О, триггера Т и ключа k1 открытого в течение Δtj, происходит суммирование импульсов от GN и формирование zj.
В этой схеме суммарная погрешность δ расшифровки зависит от погрешности нелинейности G/.
На схеме с входным сигналом zj(1) удается уменьшить суммарную погрешность благодаря тому, что перемещение сканирующего луча определяется кодом zi и не связано с временным преобразованием.
Схема, содержащая генератор G/ и шкалу линейной меры М, выполнена так, что отсутствует погрешность из-за нелинейности преобразования I(zij/lij). Это достигается тем, что при сканировании луч раздваивается и один из лучей перемещается по шкале линейной меры М, вызывая генерирование импульсов {е}, суммируемых счетчиком 2.
Обычно значения zj и номер ординаты либо вводятся в устройства памяти, либо регистрируются на перфоленте или печатающем устройстве.
Основные характеристики оптико-механических устройств: количество кривых — до 30, скорость расшифровки — до 2400 ординат/с, погрешность абсолютная — до ±0,1 мм, относительная — от ±0,1% до ±2%. крутизна кривой — до 87°, шаг квантования — от 0,25 до 4 мм.
Рис. 12.10. Пересечение и касание участков кривых
Значительно усложняются структуры и алгоритмы ИС при расшифровке пересекающихся одноцветных графиков. Пересекающиеся графики применяют из-за стремления уменьшить погрешность одновременной регистрации нескольких величин путем использования для записи всей ширины носителя. Графики могут иметь общие точки при пересечении П или касании К (рис. 12.10). Если кривые не имеют особых отметок (цвет, толщина линий и т. п.), то для расшифровки таких записей в ИС должны приниматься специальные меры. Способы распознавания пересекающихся одноцветных кривых сводятся к схемно-логическим и алгоритмическим способам. Схемно-логические способы распознавания применяются обычно при небольшом количестве кривых.
Рис. 12.11. Определение «опасной» близости кривых:
а – по разности ординат; б – по интервалам времени между пересечениями
Включение устройств или программ распознавания кривых, как правило, производится с помощью специального блока, определяющего «опасную» близость кривых. В этом блоке сравнивается разность ординат hi с заранее установленной мерой близости е (рис. 12.11,а); при наклонном движении сканирующего луча сравнивается приращение Δli с заданной величиной Δ (рис. 12.11,б).
Наиболее простой способ распознавания кривых на «опасных» участках связан с определением знака производных кривых или разностей значений их ординат (рис. 12.12).
В точках пересечения кривых (рис. 12.12,а) разность значений ординат равна нулю, a |δ(Δl)| отличны от нуля и могут быть больше заданного уровня.
В точке касания (рис. 12.12,б) |Δl| и вторые разности |δ(Δl)| близки к нулю. Эти признаки могут быть использованы при построении схемных решений.
Однако при числе пересекающихся кривых более двух схемные решения различения ординат кривых становятся громоздкими.
Тогда используется экстраполяция кривых с помощью аппроксимирующих многочленов или статистическая экстраполяция и оценивается степень близости реализованных ординат кривых к предсказанным значениям.
Рис. 12.12. Определение кривых первых и вторых разностей ординат:
а – при пересечении; б – при касании
Из аппроксимирующих многочленов часто используется многочлен Ньютона относительно невысокой (3…5) степени.
Увеличение количества используемых при предсказании отсчетов более трех-четырех может не привести к повышению точности прогнозирования из-за влияния погрешностей составляющих.
Естественно для выполнения прогнозирования и решения вопроса об отнесении реализованных отсчетов к определенным кривым использовать микропроцессорную технику.
- Общие понятия и определения ис
- Основные разновидности систем измерения независимых входных величин
- Обозначения функциональных блоков и преобразований в ис
- Многоточечные ис с резистивными датчиками
- Мультиплицированные ис
- Сканирующие системы для расшифровки графиков
- Акустическая система для измерения координат графических изображении
- Голографические измерительные системы
- Системы для раздельного измерения взаимосвязанных величин с выделением нужного компонента
- Многомерные ис с раздельным измерением зависимых величин по методу составления и решения системы уравнений
- Многомерные ис с раздельным измерением зависимых величин по методу моделей
- Аппроксимирующие ис
- Примеры реализации аис
- Особенности измерения статистических характеристик случайных процессов
- Cистемы для измерения законов распределения вероятностей случайных процессов
- Корреляционные измерительные системы. Основные определения. Методические погрешности
- Корреляционные ис с последовательным измерением коэффициентов корреляции
- Корреляционные ис с параллельным и параллельно-последовательным измерением коэффициентов корреляции
- Корреляционные ис с измерением коэффициентов многочлена, аппроксимирующего корреляционную функцию
- Методы измерения спектральной плотности случайных процессов
- Измерительный канал измерительной системы.
- Метрологические характеристики средств измерений, подлежащие нормированию
- Общие положения
- Характеристики погрешности средств измерений
- Характеристики преобразования измеряемой величины и сигналов измерительной информации
- Характеристики взаимодействия с объектом и внешними средствами измерений
- Метрологические характеристики измерительных приборов
- Метрологические характеристики аналоговых измерительных приборов
- Метрологические характеристики цифровых измерительных приборов
- Метрологические характеристики аналоговых измерительных преобразователей
- Метрологические характеристики аналого-цифровых и цифроаналоговых измерительных преобразователей
- Метрологические характеристики однозначных и многозначных мер
- Государственное управление обеспечением единства измерений
- Метрологические организации
- Государственные научные метрологические центры России
- Международные метрологические организации
- Передача размеров единиц величин рабочим средствам измерений от государственных эталонов
- Метрологическое обеспечение разработки, производства и применения средств измерений