1
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно, к средствам автоматической обработки информации.
Известны преобразователи графически заданных функций в цифровой код, содержащие, в частности, источник света, конденсор, щелевую диафрагму, прозрачный носитель с ширмообразной зацисью функций, волоконнооптический преобразователь (ВОП), диссектор, усилитель-формирователь, генератор развертки.
С целью повышения скорости и точности преобразования в предлагаемом устройстве к выходу усилителя-формирователя подключен счетчик, нулевые входы которого через линию задержки, а единичные входы через выключатели и дополнительную линию задержки подключены одновременно к выходу формирователя импульсов, подключенного к выходу генератора развертки и к импульсным входам ключей, ко вторым входам которых подключены выходы счетчика.
Блок-схема предлагаемого преобразователя изображена на чертеже.
Преобразователь состоит из трех основных частей: оптической системы, служащей для формирования узкого параллельного пучка лучей, сканирующего устройства и электронных блоков, предназначенных для обработки сигналов информации. В оптический блок
входят источник света /, конденсор 2 и щелевая диафрагма 3. Сканирующее устройство содержит диссектор 4, волоконно-оптический преобразователь (ВОП) 5, генератор развертки 6, фазосдвигатель 7 и отклоняющие катущки 8. Электронная схема обработки сигналов, снимаемых с выхода диссектора, состоит из усилителя-формирователя 9, вычитающего счетчика 10, ключей 11--14 передачи кода, формирователя 15 импульсов и набора выключателей (тумблеров) 16-19.
Волоконно-оптическийпреобразователь
служит для квантования ординаты графика, передачи и преобразования светового изображения ординаты в форму, соответствующую виду развертки диссектора. На входе ВОПа оптические волокна уложены вплотную друг к другу и составляют прямолинейный ряд - линейку 20. Количество волокон в линейке равно числу щагов квантования максимальной ординаты. Выход ВОПа образует конфигурацию, соответствующую виду развертки диссектора, и имеет форму незамкнутого кольца 21. Волокна на выходе ВОПа могут располагаться по кольцу в последовательности, отличной от таковой на входе. При сохранении общего числа элементов дискретности (числа волокон) шаг квантования на выходе ВОПа может быть увеличен или уменьщен применительно к форме развертки и 3 размеру фотокатода диссектора. Выход ВОПа оптически связан с фотокатодом диссектора. В состав устройства также входят линии задержки 22 и 23, прозрачный носитель 24 с ширмообразной записью. На чертеже так-5 же показана диафрагма 25, входящая в состав диссектора. Работает преобразователь следующим образом. Перед началом считывания носитель с ширмообразной записью графической функ-10 ции размещается между линейкой ВОПа и щелевой диафрагмой, а с помощью вьгключателей производится набор двоичного числа, равного числу элементов дискретности ВОПа. Световой поток, проходя через прозрачный15 г г 1ЖЧ.. участок носителя, падает на торцы оптических волокон ВОПа, незакрытые «ширмой графика, и поступает по отдельным световодам на фотокатод диссектора. Здесь образуеiMoe электронное изображение (ряд точе1к)20 фокусируется и под воздействием ускоряющего поля переносится в плоскость диафрагмы диссектора, в которой предусмотрено наличие узкой щели. В результате вращения электромагнитного поля через щель будут по-25 очередно проходить электроны от каждого элемента изображения и попадать во вторую часть диссектора - электронный умножитель. С анода умножителя сигналы поступают в усилитель, где из них формируются импуль-30 сы, следующие в счетчик. Место разрыва в кольце ВОПа представляет собой неактивный участок, необходимый для того, чтобы здесь сформировать импульс в формирователе в начале каждого периода35 развертки. Этот импульс последовательно во времени поступает: на ключи для передачи кода; через линию задержки 22 на нулевые входы триггеров счетчика для сброса его в нулевое положение; через линии задержки 22,40 4 23 и выключатели - на единичные входы счетчика, чтобы записать в него перед началоад счета число, равное числу элементов дискретности ВОПа. При этом в процессе развертки диссектора из предварительно записанного в счетчик числа будет вычтено число, равное количеству освещенных элементов дискретности ВОПа, и, следовательно, в счетчике останется число, равное количеству затемненных элементов ВОПа, и соответствующее величине ординаты в данной точке ширмообразного графика. Результат преобразования через ключи снимается перед началом очередно-й развертки. т-т ГТШРяметичпппртр.ния пред MCI изоире1е,ния Преобразователь графически заданных функций в цифровой код, содержащий источник света, конденсор, щелевую диафрагму, перед которой протягивается прозрачный носитель с щирмообразной записью функций, по другую сторону которого расположены в ряд торцы светопроводов волоконно-оптического преобразователя, а противоположные торцы расположены у входа диссектора, подключ&нного к усилителю-формирователю; генератор развертки, выход которого через фазосдвигатель подключен к отклоняющим катушкам диссектора, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и скорости преобразования, к выходу усилителя-формирователя подключен счетчик, нулевые входы которого через линию задержки, а единичные входы - через выключатели и дополнительную линию задержки подключены одиовременно к выходу формирователя импульсов, подключенного к выходу генератора развертки, и к импульсным входам ключей, ко вторым входам которых подключены выходы счетчика.
ОЗЗГй
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО для ВВОДА ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1973 |
|
SU361465A1 |
Масштабно-временной аналого-цифровой преобразователь | 1980 |
|
SU900439A1 |
Устройство фотоэлектрической регистрации моментов прохождения звезд | 1980 |
|
SU1121585A1 |
ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ СЛЕДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1965 |
|
SU168471A1 |
Устройство для испытания электрических контактов | 1981 |
|
SU968791A1 |
ОДНОФОТОННЫЙ ПРИЕМНИК ДЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОГО ПОИСКА ОПТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСНЫХ СИГНАЛОВ | 2014 |
|
RU2568939C2 |
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОСЦИЛОГРАФ | 1992 |
|
RU2029960C1 |
Способ получения спектров комбинационного рассеяния света и спектрометр для их регистрации | 1981 |
|
SU1215009A1 |
Компаратор-микрофотометр | 1976 |
|
SU601579A1 |
Устройство для контроля процесса нанесения покрытий | 1989 |
|
SU1682783A1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация