ки, и последовательно соединенние преобразователь светсжотх потока в напряжение, подключенный к блоку отображения, выполненному на видтсоне, и ингикатор/ преобразователь масштаба времени и непикейный блок, соединенн.1Й через переключающий элемент с видеоусилителем. На чертеже представлена схема устройства. Она состоит из модели исследуемого поля, выполненной Б виде фотопроводящего слоя 1, слоя электролюминофора 2, проэрачнэго заземленного эквипотенциального электрода 3, нанесенного на диэлектрическую подложку на стекла 4 с системой омических контактов 5 задания,граничных условий от источника питания блока 6 задания граничных условий, блока отображения 7 на электронно-лучевой трубке, предназначенного япя еозбуждения фотопроводящего слоя 1 /и преобразования последовательности электрических сигналов в параллельный световой noiOK, блока отображения 8, выполненного на видиконе для выделения информации о поле с помощью преобразования светового потока в аналоговый сигнал на преобразователе 9 светового потока в напряжение, отклоняющей системы 10 с генератором развертки 11, индикатора 12, синхронно работающего с системой развертки блоке отображения, синхронизатора 13, нелинейного блока 14, отрабатывающего оператор зования коэффициентов решаемого уравнения, Видеоусилителя 15 и переключающего элемента 16 для подключения выхода блока 14 к модулятору блока oтJбpaжeния 7 и преобразователя масщтаба вреыени 17, предназначенного для сопряжения временных отрез ков в аналоговом устройстве я в блоке преобразования информации, который может быть как аналоговым, так и цифровым вычислительным устройством. С помощью системы омических контактов 5, расположенных на поверхности фотопроводяшего слоя 1, от блока 6 задания граничных условий задается распределение токов и потенциалов в соответствии с рещаемой задачей. Затем осуществляется равномер ная засветка фотопроводящего слоя при отключенном переключающем элементе 16 бло- ком отображения 7, благодаря чему в модели устанавливается распределение лапласовского прля в соответствии с первым щагом решения. Одновременно осуществляе1-ся вьюод информации о характеристиках установившегося поля в результате возбуждения и высвечивания электролюминофора 2 в виде светоього потока, который преобразуется с полюшью блока отображения 8 с системой отдоьения 1О и генератором развертки 11 в последовательный аналоговый сигнал, выделяемый на преобразователе 9 светового потока в напряжение. Временная последовательность импульсов далее подается на индикатор 12 для визуализации хода рещения и через преобразователь 17 масштаба времени на нелинейный блок 14. Выход блока 14 черюз переключающий элемент 16 и видеоусилитель 15 подключается после установления первоначального состояния системы к модулятору блока отображения 7. С этого момента устройство работает как оптронная система с внещней обратной связью через нелинейный блок 14. Процесс решения продолжается до установления устойчивого состояния системы, что определяется по картине поля на индикаторе 12. Свойство люминофоров сохранять информацию при их возбуждении, изменять ее при смене внещного воздействия использовано здесь в нескольких аспектах и поэтому на него обращено значительное внимание, а именно: спектральные характеристики люминесцентного экрана блока отображения / и фотопроводящего слоя 1 выбраны одинаково, а максимумы спектральных характеристик электролюминофора слоя 2 и фотопроводящего слоя 1 разнесены с целью исключения внутренней обратной связи, а время высвечивания люминофора, время фотоответа полупроводника и время работы остальных блоков системы приводится в соответстБие с помощью преобразователя масщтаба времени 17 - синхронизатора 13. Формула изобрете Устройство для моделирования нелинейных задач математической физики, содержащее модель исследуемого поля, соединенную с блоком задания граничных , видэоусилитель, соединенный с блоком отображения, выполненном на электронно-лучевой трубке, подключенным к генератору развертки и оптически связанным с моделью исследуемого поля, индикатор, соединенный через синхронизатор с генератором развертки, s отличающееся тем, что, с целью увеличения точности моделирования, оно содержит блок отображения, выполненный на видиконе, оптически связанный с моделью исследуемого поля и соединенный с генератором развертки, и последовательно соединенные преобразователь светового потока в напряжение, подключенный к блоку отображения, выполненному на видиконе, и индикатору,. преобразова1ель масщтаба времени и нелинейгтый блок, соединенный через пере ключаюший элемент с видеоусилителем.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для решения задач математической физики | 1973 |
|
SU488226A1 |
Устройство для моделирования резистивной тестовой структуры | 1985 |
|
SU1339593A1 |
УСТРОЙСТВО для ВВОДА и ВЫВОДА ИЗОБРАЖЕНИЯДЛЯ ЭЦВМ | 1972 |
|
SU341057A1 |
Устройство для решения задач математической физики | 1976 |
|
SU587473A2 |
ОПТОЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ НЕЙРОННОЙ СЕТИ | 1992 |
|
RU2070334C1 |
Телевизионный преобразователь однократных световых изображений | 1987 |
|
SU1503660A1 |
Обучающее устройство | 1981 |
|
SU1015414A1 |
Устройство для контроля видеосигнала | 1982 |
|
SU1069190A1 |
ТЕХНИЧЕСКАЯ ' '^ | !бЙ.пЛИОТЕЙАi | 1970 |
|
SU272680A1 |
Способ преобразования сейсмограмм в разрезы | 1975 |
|
SU658519A1 |
Авторы
Даты
1976-02-25—Публикация
1974-08-30—Подача