Способ обнаружения глаз людей и животных
Изобретение относится к оптико-электронному приборостроению, локационной измерительной и информационной технике, биологии. Техническим результатом является обеспечение вероятности идентификации объектов, таких, как глаз человека или животного, определение их точного местоположения в лоцируемом объеме, а также возможность динамической коррекции в реальном масштабе времени изображений обнаруженных объектов. В способе осуществляют облучение лоцируемого объема пространства импульсным сканирующим излучением в диапазоне 450-760 нм электромагнитного спектра, прием отраженного сканирующего излучения, по крайней мере два измерения энергии излучения, отраженного от лоцируемого объема пространства, каждое в диапазонах длин волн 450-500 нм и 500-570 нм - qb1, qg1 и qb2, qg2, a соответственно, а определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства осуществляют по присутствию родопсина посредством сравнения отношений к1=qb1/qg1 и к2= qb2/qg2 между собой - при к2к1 родопсин присутствует, при к2=к1 родопсин отсутствует. В течение соответствующего периода действия импульса излучения дополнительно могут последовательно производить по крайней мере два кадра видеоизображения размером m
n пикселей лоцируемого объема пространства посредством цифровой цветной видеокамеры, при этом определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства по присутствию родопсина осуществляют посредством сравнения соотношений значений яркостей синего и зеленого диапазонов одноименных пикселей соответственно первого K1m,n и второго K2m,n кадров видеоизображения - при К1m,n
К2m,n родопсин присутствует, при K1m,n= K2m,n родопсин отсутствует, и определяют координаты глаз людей и животных по значениям m и n пикселей, для которых K1m,n
K2m,n. Облучение лоцируемого объема пространства сканирующим излучением видимого электромагнитного диапазона длин волн могут осуществлять на минимально возможном расстоянии от оптической оси приема отраженного излучения, обеспечивающим возможность максимального усиления эффекта "красный глаз". Облучение лоцируемого объема пространства импульсным сканирующим излучением могут осуществлять посредством цветной цифровой фотокамеры, при этом фотографирование цветной цифровой фотокамерой за время экспозиции фотовспышкой осуществляют по крайней мере два фотоснимка в диапазоне 450-570 нм и 520-760 нм. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
Предлагаемое изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, локационной измерительной и информационной техники, ВВТ, биологии, в частности биофизики, медицины, психологии, животноводства, охотоведения, а именно: к способам обеспечения безопасности, в частности, к способам дистанционного обнаружения, наблюдения, слежения, выявления, идентификации и получения изображения людей и животных посредством обзорно-поисковых оптико-электронных систем локации видимого электромагнитного диапазона длин волн, использующих активный принцип обнаружения исследуемого объекта на удаленном фоне путем динамического анализа частотного спектра отраженного излучения локационного сигнала, и может быть использовано для обнаружения, наблюдения, слежения, выявления, идентификации и получения изображения глаз преимущественно живых людей и животных в условиях ограниченной видимости в горных и поисково-спасательных работах, для целей охраны, охоты, в военном деле и при проведении антитеррористических операций для дистанционного наблюдения, слежения, выявления, идентификации и получения изображения живой силы в охраняемой зоне, в частности снайперов, террористов, наблюдателей и т. п. , ведущих встречное наблюдение и прицеливание, а также для автоматического устранения эффекта "красных глаз" при фотографировании цифровыми фотокамерами.
В последнее время в связи с военными конфликтами в Ираке, Югославии, Афганистане и Израиле, а также при проведении антитеррористических операций, особенно остро встала проблема дистанционного обнаружения с высокой степенью вероятности в темное время суток и при наличии существенной помеховой обстановки живой силы противника, в частности вероятных снайперов, террористов, наблюдателей и т.п. В основе заявляемого способа дистанционного обнаружения глаз лежит биофизические свойства глаз людей и животных. Для пояснения уместно обратиться к практической фотографии. Известно, что фотографирование человека при недостаточной освещенности требует применения световой вспышки, чтобы избежать недостаточной экспозиции. Однако использование световой вспышки часто приводит к тому, что глаза человека на фотографии выглядят красными, и, как следствие, изображение человека на фотографии становится ненатуральным. Это явление известно как эффект "красных глаз". Обнаружены два типа отражения от глаза. Первый вызван световым излучением, проходящим через глаз человека и отраженным обратно от сетчатой оболочки глаза. Второй, известный как "glint" (сверкание, яркий блеск), формируется световым излучением, отраженным от поверхности роговой оболочки глаза. Именно излучение от световой вспышки, претерпевая многократное отражение от сетчатой оболочки глаз и выходя обратно через зрачок глаза, вызывает эффект "красных глаз". Причиной эффекта "красных глаз" является биофизические свойства сетчатки глаза. Так при фотографировании в условиях низкой освещенности (в таких условиях используется лампа вспышка для подсветки объекта) в сетчатке глаза доминирует палочковый механизм зрения и физические механизмы восприятия оптического сигнала определяется химическим веществом "родопсин", входящем в состав глазных палочек. Механизм эффекта "красных глаз" связан с тем, что молекулы зрительных пигментов включены в состав двойного липидного слоя мембранных дисков наружных сегментов сетчатки в виде упорядоченных структур. По этой причине, наряду с особенностями молекулярного поглощения, препарат сетчатки, извлеченный в темноте, а также раствор зрительного пигмента палочек (родопсин) имеют красный цвет, так как родопсин особенно сильно поглощает зеленую и синюю составляющие спектра электромагнитного излучения. Также известно, что в процессе формирования электрического сигнала (фотоцикла) химическая структура и свойства родопсина поглощать оптическое излучение в течение цикла претерпевают ряд изменений, представленных на фиг.1 (PHYSIOLOGICAL REVIEWS Vol. 81, 4, October 2001) (Rhodopsin: Structural Basis of Molecular Physiology SANTOSH T. MENON, MAY HAN, AND THOMAS P. SAKMAR Howard Hughes Medical Institute, Laboratory of Molecular Biology and Biochemistry, The Rockefeller University, New York). Все известные технические решения по обнаружению эффекта "красных глаз" ставили перед собой цель исключения или, по крайней мере, уменьшения эффекта "красных глаз" или его коррекции на полученном видеоизображении. И общим подходом известных технических решений является использование многократных вспышек в камере для того, чтобы зрачок глаза сузился к моменту, когда финальная световая вспышка будет использована для того, чтобы сделать выдержку и "поймать" изображение. Недостатком известных технических решений является необходимость относительно большого периода предварительного освещения между первой световой вспышкой и моментом, когда фотокадр действительно выполнен. Это означает, что фотокадр выполнен через несколько секунд после начала процесса фотографирования. Кроме того, в течение этого времени человек может изменить положение прежде, чем его изображение будет "поймано", считая, что процесс фотографирования уже завершен. Известные технические решения не могут полностью решить проблему эффекта "красных глаз" в уже готовой фотографии. Для решения проблемы эффекта "красных глаз" используется технология получения цифрового изображения и возможность хранения оцифрованного изображения в компьютерном архиве. При этом система обнаружения распознает местоположение и размер красного зрачка глаза, а система уменьшения эффекта "красных глаз" обеспечивает изменение каждого пикселя красного цвета в пределах красного зрачка глаза в необходимый цвет. Известен способ получения изображений живых и мертвых биологических объектов в отраженном и проходящем свете видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазонов. В этих случаях объект освещают видимым светом и регистрируют на фотопластинке. Для получения четкого изображения биологического объекта используют фокусирующую оптику (авт. свид. СССР 512452, G 03 С 5/04, 1976). Недостатком этого способа является необходимость воздействия на объект слабых электрических токов, что не позволяет применять его без непосредственного контакта с объектом. Известен способ определения дефектов цвета глаза объекта на изображении вследствие вспышки освещения, включающий освещение световой вспышкой объекта, фотографирование объекта, получение изображения объекта, оценку пары дефектов - кандидатов на эффект "красных глаз" по интенсивности света, форме светового пятна и расположению его на сетчатке и коррекцию дефектов цвета глаза объекта (патент США 6252976, G 06 К 9/00, 2001). Указанный способ требует значительных аппаратных ресурсов и базируется на сложном математическом аппарате. В противном случае необходимо вмешательство человека для определения области на фотографии, требующей цветовой коррекции. Способ не обеспечивает автоматической коррекции изображения глаз во всех возможных случаях, а также требует для обработки заранее подготовленную фотографию. Наиболее близким техническим решением (прототипом) является способ обнаружения глаза и определения направления взгляда, включающий облучение лоцируемого объема пространства первичным сканирующим излучением оптического диапазона, захват видеокамерой двухмерного изображения лоцируемого объема пространства, прием отраженного от сетчатой оболочки глаза наблюдателя при наличии сканирующего излучения в виде расходящегося луча, определение вектора, проходящего через центр радужной оболочки глаза, прекращение облучения лоцируемого объема пространства первичным сканирующим излучением оптического диапазона, освещение из двух вторичных расходящихся источников излучения лоцируемого объема пространства, пространства, прием отраженного от поверхности роговой оболочки глаза излучения двух вторичных источников, определение векторов от каждого из вторичных источников излучения, проходящих через поверхность роговой оболочки глаза и определение направления взгляда по указанным векторам (патент Великобритании 2315858, G 01 S 17/06, 1998). Прототип не позволяет объективно идентифицировать объект как глаз, т.к. в исследуемой области могут встретиться в большом количестве бликующие объекты другого происхождения, такие как камни, капли воды, осколки стекла и т.д. Также идентификация затруднена, если в поле зрения находятся несколько пар глаз. Новым достигаемым техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение вероятности идентификации объектов, таких как глаз человека или животного, определение их точного местоположения в лоцируемом объеме, а также возможность динамической коррекции в реальном масштабе времени изображений обнаруженных объектов. Новый технический результат достигается тем, что в способе обнаружения глаз людей и животных, включающем облучение лоцируемого объема пространства импульсным излучением видимого электромагнитного диапазона длин волн, прием отраженного импульсного излучения, обнаружение родопсина и, как следствие, определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства, в отличие от прототипа, облучение лоцируемого объема пространства осуществляют импульсным сканирующим излучением в диапазоне 450-760 нм электромагнитного спектра, после приема отраженного сканирующего излучения осуществляют в течение соответствующего периода действия импульса излучения по крайней мере два измерения энергии излучения, отраженного от лоцируемого объема пространства, каждое в диапазонах длин волн 450-500 нм и 500-570 нм - qb1, qg1 и qb2, qg2, соответственно, а определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства осуществляют по присутствию родопсина посредством сравнения отношений к1=qb1/qg1и к2=qb2/qg2 между собой - при к2







Формула изобретения
1. Способ обнаружения глаз людей и животных, включающий облучение лоцируемого объема пространства сканирующим излучением видимого электромагнитного диапазона длин волн, прием отраженного сканирующего излучения и определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства, отличающийся тем, что облучение лоцируемого объема пространства осуществляют импульсным сканирующим излучением в диапазоне 450-760 нм электромагнитного спектра, после приема отраженного сканирующего излучения осуществляют в течение соответствующего периода действия импульса излучения по крайней мере два измерения энергии излучения, отраженного от лоцируемого объема пространства, каждое в диапазонах длин волн 450-500 нм и 500-570 нм - qb1, qg1 и qb2, qg2, соответственно, а определение наличия людей и животных в лоцируемом объеме пространства осуществляют по присутствию родопсина посредством сравнения отношении




РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2