1
Устройство может быть использовано в различных областях науки и техники для решения дифференциальных уравнений в частных производных, коэффициенты которых зависят от координат и времени, а также в качестве управляемых импедансных сред.
Известно устройство для решения задач математической физики, содержащее модель исследуемого поля, выполненную в виде фотопроводяш,их слоев, нанесенных на диэлектрическую подложку, блок питания и индикатор, соединенный с подвижным контактным датчиком. Однако в известном устройстве отсутствует возможность оперативного управления параметрами рабочего поля.
Предложенное устройство отличается тем, что, с целью увеличения точности моделирования и быстродействия устройства, оно содержит последовательно соединенные смеситель, видеоусилитель, отклоняюш,ую систему и модулятор, установленный параллельно плоскости модели исследуемого поля, задаюш,ие генераторы, выходы которых подключены ко входам смесителя, синхронизатор, соединенный со входами задаюш,их генераторов и генераторов развертки отклоняюш,ей системы, и блок задания граничных условий, ко входу которого подключен блок питания, причем в модели исследуемого поля на фотопроводящем
слое установлены электроды и шины, подключенные к блоку задания граничных условий. На чертеже представлена схема устройства. Оно состоит из двух генераторов возбуждения 1 и 2, вырабатываюп,их напряжения определенной формы, смесителя 3, обеспечиваюш,его перемножение этих сигналов, видеоусилителя 4, модулятора 5 с системой отклонения 6, генераторов кадровой 7 и строчной 8 разверток, блока синхронизации 9, ко входу которого подключены все генераторы устройства, фотопроводяш,его слоя 10, нанесенного на диэлектрическую стеклянную подложку 11, устанавливаемого параллельно плоскости модулятора 5, световое изображение которого проецируется на фотопроводяш,ий слой для реализации требуемой неоднородности по проводимости последнего. Фотопроводящий слой 10 снабжен омическими электродами и шинами 12
требуемой формы, на которые задаются токи и напряжения через блок 13 задания граничных условий от блока 14 питания модели. Индикаторный блок 15, соединенный с подвижным контактным датчиком 16, позволяет производить съем характеристик исследуемого поля.
Устройство работает следующим образом. Напряжения, вырабатываемые генераторами 1 и 2, перемножаются в смесителе 3. Через видеоусилитель 4 амплитудно-модулированный сигнал поступает на управляющий электрод модулятора 5 и изменяет плотность тока электронного луча, который посредством отклоняющей системы 6 и генераторов строчной 8 и кадровой 7 разверток создает прямоугольный растр иа модулятора 5. Периодическое возбуждение люминесцентного экрана ЭЛТ нозволяет получить плоскую свето-теневую картину параметры которой легко и быстро могут быть изменены. Эта картина проецируется на фотопроводящий слой 10, в котором на основ внутреннего фотоэффекта устанавливается соответствующее данному световому возбуждению неоднородное по проводимости состоТие реды Распределение исследуемого шля токов проводимости на модели, возбуждаемых с помощью токов и напряжений от блока 14 питания через делители блока 13 задаиия граничных условий и систему омических электродов и щин 12, установленных на новерхности фотопроводящего слоя 10, регистрнруется датчиком 16 в индикаторном блоке 15 Пред1мет изобретения Устройство для рещения задач математической физики, содержащее модель исследуемого поля, выполненную в виде фотопроводящих слоев, нанесенных на ложку, блок питания и индикатор, соединенный с подвижным контактным Датчиком отл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения точности моделирования и быстродействия устройства, оно содержит последовательно соединенные смеситель, °™f.: ющую систему и модулятор, установленный параллельно плоскости модели исследуемого поля, задающие генераторы, выходы которь х подключены ко входам смесителя, синхронизатор, соединенный со входами задающих генераторов и генераторов развертки отклоняющей системы, и блок задания граничных условий, ко входу которого подключен блок питаиия, причем в модели исследуемого поля на фотопроводящем слое установлены электроды и щииы, подключенные к блоку задания граничных условий.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для решения задач математической физики | 1976 |
|
SU587473A2 |
Устройство для моделирования нелинейных задач математической физики | 1974 |
|
SU504209A1 |
Устройство для моделирования резистивной тестовой структуры | 1985 |
|
SU1339593A1 |
Устройство для демонстрации синусоидальных тестов | 1988 |
|
SU1604348A1 |
УСТРОЙСТВО для ВВОДА и ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯДЛЯ ЭЦВМ | 1972 |
|
SU341057A1 |
ШСЕООЮЗНАЯ I ттт^шт:.т | 1973 |
|
SU374636A1 |
Передающая телевизионная камера | 1985 |
|
SU1358109A1 |
СТЕРЕОСКОПИЧЕСКАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА | 1994 |
|
RU2113774C1 |
ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР | 2003 |
|
RU2246800C1 |
Устройство для отображения информации на экране электронно-лучевой трубки | 1978 |
|
SU746630A1 |
г 11
Авторы
Даты
1975-10-15—Публикация
1973-11-23—Подача