ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВБ1ЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Л1ИКРООБЪЕКТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИХДИАМЕТРА Советский патент 1972 года по МПК H01J37/256 

Описание патента на изобретение SU327470A1

Изобретение относится к области приборостроения и может быть применено для автоматического анализа геометрических размеров микрообъектов.

Известен анализатор микрообъектов, производян 1,ин автоматическое вычисление кривой распределения выпуклых микрочастиц по диаметрам.

Недостатком известного анализатора является необходимость многократного сканирования одного и того же участка препарата для получения всей функции распределения, что ограничивает производительность прибора, увеличивает время эксперимента и снижает точность. Другим недостатком является необходимость преобразования получаемой функции распределения в функцию плотности распределения (гистограмму).

Цель изобретения - повышение производительности и точности вычислений и придание большей наглядности результатам вычислений.

Цель достигается применением схемы сравнения длите.яьностей видеоимпульсов, второй линии задержки и многоканального счетчика, аюзволяющими выделить максимальные хорды всех частиц сканируемого препарата, занести в каналы многоканального счетчика информацию о количестве диаметров соответствующей длины, носле выделения диаметра какого-либо

микрообъекта запомнить этот факт, записывая индекс во вторую линию задержки до окончания сканирования данного микрообъекта для запрета регистрации последуюш.их ложных диаметров этого микрообъекта, так как для выпуклых мпкрообъектов носле максимальной хорды все последующие меньше текущих. Таким образом, функция распределения всех микрообъектов вычисляется за одно сканирование поепарата.

На чертеже показана блок-схема предлагаемого прибора для автоматического вычисления функции плотности распределения микрообъектов по величине их диаметра.

Прибор состоит из сканирующего микроскопа /, первой линии задерл ки 2, схемы 3 определения конца микрообъекта, схемы управления 4, схемы сравнения 5 длительностей видеоимпульсов, многоканального счетчика 6 и второй линии задержки 7.

Выход сканирующего микроскопа соединен со входом первой линии задержки, со входом схемы определения конца микрообъекта, со входом схемы управления и со входом схемы сравнения длительности видеоимпульсов.

Выход первой линии задержки соединен со вторыми входами схемы определения конца микрообъекта и схемы сравнения длительностей видеоимпульсов, со входом схемы управленля, а также с информац.иопным входом многоканального счетчика.

Выход схемы определения конца микрообъекта и выход схемы сравнения длительностей видеоимпульсов соединены со входами схемы управления.

Управляющий вход многоканального счетчика соединен с выходом схемы управления. Входы и выход второй линии задержки соединены со с.хемой управления.

Работает прибор следующим образо.м.

Видеоимпульсы с выхода сканирующего микроскопа поступают на вход первой линии задержки и на первый вход схемы определения конца микрообъекта. Время прохождения видеоимпульсов но линии задержки 2 равно времени сканирования одной строки. На второй вход схемы определения конца микрообъекта поступают видеоимпульсы с выхода первой линии задержки, т. е. видеоимпульсы предыдунд,ей строки сканирования. Схема определения конца микрообъекта выдает сигнал «конец микрообъекта на вход схемы управления тогда, когда видеоимпульс от данного микрообъекта на предыдущей строке скагптрования не накладывается на видеоимпульс текущей.

На два входа схемы сравнения длительностей видеоимг1ульсов поступают видеоимпульсы с выхода скашфующего микроскопа и с выхода первой линии задержки. Схема 5 выдает сигнал на схему управления 4 тогда, когда длительность видеоимпульса от данного микрообъекта, на предыдущей строке сканирования больще длительности видеоимпульса от того же микрообъекта на текупюй строке сканирования. Для выпуклых частиц первый сигнал, принадлежащий данному микрообъекту, соответствует сканированию максимальной хорды, т. е. диаметру, а остальные, поступающие после и относящиеся к этому же микрообъекту при дальнейщем сканироваиии, соответствуют «ложны.м диаметрам.

Видеоимпульсы предыдущей строки сканирования с выхода нервой линии задержки поступают на управляющий вход многоканального счетчика 6, однозначно определяя своей длительностью номер канала счетчнка. Как только при сканировании данного микрообъекта заканчиваются видеоимнульсы предыдущей и текущей строк сканироваиия, и схема сравнения длительностей видеоимпульсов выдает первый для данного микрообъекта сигнал на вход схемъ управления, последняя выдает команду на управляющий ,вход многоканального счетчика для занесения информации о появлении диаметра микрообъекта в каиал счетчика 6, иомер которого соответствует длительности видеои.миульса диаметра, ностунающего па информационный в.од. Одновременно с выхода схемы управления на соответствующий

вход второй линии задержки выдается команда для занесения в нее индекса, несущего информацию о том, что диаметр данного микрообъекта уже определен (вторая линия задержки 7 имеет такие же параметры, как и первая линия задержки 2, и позволяет заносить информацию в любую свою точку от начала до конца задержки).

При сканировании следующей строки этот индекс должен появиться на выходе второй лииии задержки 7 синхронно с появлением начала видеоимпульса данного микрообъекта на выходе первой линии задержки 2. Он запоминается схемой управления до момента окончання видеоимпульсов данного микрообъекта на предыдущей и текущей строках сканирования, и в этот момент тот же индекс снова заносится но команде схемы управления в точку второй линии задержки, соответствующую точке начала видеоимиульса данного микрообъекта текущей строки сканирования в первой линии задержки, независимо от наличия сигиала с выхода схемы сравнения длительностей видеоимпульсов. Кроме того, этот индекс запрещает выдачу команды из схемы управления на управляюи;ий вход .многоканального счетчика , запрещая тем самым за-несение информации о появлении ложных диаметров данного микрообъекта.

Так продолжается до тех пор, пока схема определения конца микрообъекта не выдает сигнал «конец микрообъекта, который уничтожает индекс данного микрообъекта; в этом

случае занесения индекса во вторую линию задержки 7 не происходит. Для остальных микрообъектов на этих же строках сканирования работа прибора аиалогична.

Предмет изобретен и я

Прибор д.чя автоматического вычисления функции плотности распределения микрообъектов по величине их диаметра, содержащий

сканирующий микроскоп, линию задержки и схему определения конца микрообъектов, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности вычислений и придания больщей наглядности результатам вычислеиий, в него введены

многоканальный сметчик, вторая линия задержки и схема сравнения длительностей видеоимпульсов, причем два входа многоканального счетчика соединены соответственно с выходом первой линии задержки и выходом схемы управления, которая соединена со входами и выходом второй линии задержки, а ко входу и выходу первой линии задержки нодключеиа схема сравнения длителыюстей видеоимпульсов, выход которой соединен со схе.мой управления.

Похожие патенты SU327470A1

название год авторы номер документа
Устройство для считывания и определения количества микрообъектов 1972
  • Шмаков Алексей Константинович
SU450203A1
АН СССР 1973
SU379860A1
Способ подсчета количества объектов 1972
  • Шмаков Алексей Константинович
SU475636A1
Устройство для определения геометрических параметров изображений 1975
  • Каширин Станислав Евгеньевич
  • Коркунов Юрий Федорович
  • Огурцовский Юрий Георгиевич
SU571820A1
Устройство для считывания и анализа микрообъектов 1973
  • Агаджанян Жора Мелконович
  • Шмаков Алексей Константинович
SU452020A1
Устройство для распознавания геометрических фигур 1977
  • Гранников Федор Константинович
  • Кац Борис Моисеевич
  • Кундин Анатолий Иосифович
  • Макаренко Виталий Валерьевич
  • Нощенко Вячеслав Степанович
  • Офин Александр Исаакович
  • Разин Игорь Вениаминович
  • Цуккерман Илья Иоаннович
SU652580A1
Устройство для классификации изображений микрообьектов 1976
  • Гузеев Валерий Семенович
  • Кундин Анатолий Иосифович
  • Макаренко Виталий Валерьевич
  • Нощенко Вячеслав Степанович
  • Офин Александр Исаакович
  • Разин Игорь Вениаминович
  • Цуккерман Илья Иоаннович
SU650086A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ВИДЕОСИГНАЛА 1992
  • Алиев Руфат Мамедович[Az]
  • Гаджи-Заде Джабир Юсиф-Изеттович[Az]
  • Мамедов Рагим Курбан Оглы[Az]
RU2042203C1
Устройство для считывания и анализа объектов 1975
  • Бахмутский Давид Моисеевич
  • Крупников Григорий Петрович
  • Марков Игорь Александрович
  • Сергеев Михаил Петрович
SU516067A1
Устройство для считывания графической информации 1975
  • Бахмутский Давид Моисеевич
  • Крупников Григорий Петрович
  • Марков Игорь Александрович
  • Сергеев Михаил Петрович
  • Хесин Аркадий Яковлевич
SU716050A1

Иллюстрации к изобретению SU 327 470 A1

Реферат патента 1972 года ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВБ1ЧИСЛЕНИЯ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Л1ИКРООБЪЕКТОВ ПО ВЕЛИЧИНЕ ИХДИАМЕТРА

Формула изобретения SU 327 470 A1

SU 327 470 A1

Даты

1972-01-01Публикация