светового потока и позволякяций с помощью перемещающегося по поверхности модели зондового датчика 12 определять искомые характеристики поля.
Устройство работает следующим образом. При равномерном освещении фотопроводяи1его слоя 2 ток от преобразующего генератора тока 8 через прозрачный эквипотенциальный электрод 3 и фотопроводящий слой 2 вводится равномерно по всей поверхности рабочего поля резистивного слоя 1. Изменение штенсизности возбуждения фотополупроводника в соответч.твии с решаеглой задачей приводит к изменению продольной проводимости подключаемых к резистивному слою 1 участков фотопроводящего слоя 2, что и определяет функциональную зависимость вводимых токов в модель поля. зада- ния правой части решаемого уравнения на модели поля предусмотрено задание граничных условий через блоки 6 и 7. Съем информации о характеристиках поля, установивщегося в модели поля, возможен с помощью перемещающегося зондового датчика 12, подключенного к селективному усилителю 11. Селекция измеряемого сигнала на частоте модуляции светового потока необходима для исключения влияния; темнового тока. Модуляция света осуществляется с помощью модулятора 10.
Формула изобретения
Устройство для моделирования источников поля, содержащее модель поля, блок задания граничных условий, выходы которого под ючены к резистивИрму слою модели поля, а вход соединен с блоком питания, модулятор, оптически соединенный с источником оета, Ьтлн чающееся тем, что, с целью увеличения точности моделирования, оно содержит селективный усилитель и соединенный с ним зондовый датчик, и преобразующий генератор тока, а модель поля выполнена в виде последовательно установленных на резистнвном слое фотопроводящего слоя, прозрачного эквипотенциального электрода и прозрачного диэлектрического слоя, причем прозрачный эквипотенциальный электрод модели поля соединен с выходом преобразующего генератора тока, а зондовый датчик подключен к резистивжииу слою модели поля.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования нелинейных задач математической физики | 1974 |
|
SU504209A1 |
Устройство для решения задач математической физики | 1976 |
|
SU587473A2 |
Устройство для решения задач математической физики | 1973 |
|
SU488226A1 |
Устройство для моделирования резистивной тестовой структуры | 1985 |
|
SU1339593A1 |
Оптоэлектронный функциональныйпРЕОбРАзОВАТЕль | 1979 |
|
SU809248A1 |
Устройство для моделирования трехмерных полей | 1979 |
|
SU767787A1 |
УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРТОГОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРЕХМЕРНОГО ЛАПЛАСОВСКОГО ПОЛЯ | 1972 |
|
SU329540A1 |
Координатор | 1979 |
|
SU830115A1 |
Устройство для моделирования потока жидкости и газа | 1985 |
|
SU1251115A1 |
УСТРОЙСТВО для МОДЕЛИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ | 1973 |
|
SU383067A1 |
Авторы
Даты
1976-05-25—Публикация
1974-07-08—Подача